Tag:краситель

№8|2011

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

bbk 000000

УДК 628.345.1.001.2

Гетманцев С. В., Гандурина Л. В., Сычев А. В.

Исследование коагулирующих свойств «АКВА-АУРАТТМ18» и сульфата алюминия при самостоятельном и совместном применении

Аннотация

Представлены данные экспериментальных исследований по коагуляции загрязнений разного типа (взвешенных веществ, красителей и гуминовых веществ) коагулянтом «АКВА-АУРАТ™18» и сульфатом алюминия при совместном применении в зависимости от их соотношения и порядка ввода в сравнении с композиционным коагулянтом «АКВА-АУРАТ™105». Показано, что совместное применение сульфата алюминия и «АКВА-АУРАТ™18» при последовательном вводе или в виде композиции интенсифицирует процесс очистки воды от взвешенных и растворенных кислотных веществ (гуматов и кислотных красителей) по сравнению с самостоятельным применением коагулянтов при меньшей или равной дозе. Композиционный коагулянт «АКВА-АУРАТ™105» эффективен для извлечения из сточной воды взвешенных веществ в большей степени, чем растворенных органических загрязнений кислотного типа.

Ключевые слова

, , , , ,

 

№02|2023

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.161.2:544.77.052.5:628.16.094.3-926.214
DOI 10.35776/VST.2023.02.07

Пилипенко М. В., Дубина А. В., Лихавицкий В. В.

Комбинирование ультразвуковой обработки и озонирования для очистки сточных вод красильных производств

Аннотация

Представлены результаты исследования эффективности очистки модельных и реальных сточных вод красильно-отделочных производств комбинированием ультразвуковой обработки и озонирования. Изучено влияние времени обработки, концентрации озона в газовой смеси на эффективность очистки. Эффективность очистки оценивали по оптической плотности и ХПК. В результате исследований было показано повышение эффективности очистки сточной воды до 12% при комбинировании флотации озоновоздушной смесью вместо воздуха с ультразвуковой обработкой. Данный эффект может быть связан, в первую очередь, с диспергированием пузырьков озоновоздушной смеси, что приводит к увеличению их суммарной поверхности и, соответственно, к увеличению кинетики массообмена – растворения озона.

Ключевые слова

, , , ,

 

№6|2022

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

DOI 10.35776/VST.2022.06.08
УДК 544.526:628.169

Пилипенко М. В.

Сравнительный анализ фотокатализаторов из отходов станций обезжелезивания

Аннотация

Представлены результаты синтеза фотокатализаторов из отходов станций обезжелезивания. Для повышения эффективности железосодержащие материалы допировали цинком, молибденом и лантаном. Для синтеза выбран метод экзотермического горения в растворах. В качестве восстановителя взяты мочевина, лимонная кислота и глицин  в стехиометрическом соотношении. Полученные образцы исследованы методами рентгенофазового анализа. Эффективность полученных материалов исследовалась в процессе фотокаталитической деструкции четырех красителей различной природы. По результатам работы определены оптимальные составы и восстановители, используемые для их синтеза.

Ключевые слова

, , , ,

 

№01|2023

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/VST.2023.01.06
УДК 544.526:628.169

Пилипенко М. В., Дубина А. В., Лихавицкий В. В.

Флотация сточных вод красильных производств с использованием озона

Аннотация

Представлены результаты экспериментальных исследований эффективности очистки модельных и реальных сточных вод красильно-отделочных производств с помощью пневматической флотации с использованием озоновоздушной смеси вместо воздуха. Изучено влияние расхода газовой смеси, концентрации красителя, концентрации озона в газовой смеси на эффективность очистки. Эффективность очистки оценивали по оптической плотности и ХПК. При использовании озоновоздушной смеси вместо воздуха было достигнуто повышение эффективности до 12 раз. Результаты проведенных исследований показали, что при использовании флотации озоном для достижения эффективности очистки 90% реальных сточных вод красильно-отделочных производств предприятия, отобранных до блока очистных сооружений (электрокоагуляция с последующей флотацией), требуются следующие условия: время обработки не менее 60 мин; расход озоновоздушной смеси не менее 5 л/(л·мин); концентрация озона в озоновоздушной смеси не менее 8 г/м3.

Ключевые слова

, , , ,

 

Журнал ВСТ включен в новый перечень ВАК

Шлафман В. В. Проектирование под заданную ценность, или достижимая эффективность технических решений – что это?

Banner Kofman 1