По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Электрохимические методы очистки воды: технологии, эффективность и перспективы применения

В статье рассмотрены современные электрохимические методы очистки воды, включая электрохимическую коагуляцию, электродиализ, электродеионизацию, электрофлотацию и электрохимическое обеззараживание. Особое внимание уделено принципам работы и факторам, влияющим на эффективность процессов. Проведено сравнение электрохимических технологий с традиционными методами очистки, обозначены их преимущества и ограничения. Показаны экологические эффекты применения электрохимических процессов и их вклад в устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения. Отдельно обсуждаются перспективы внедрения инновационных материалов, цифровизации процессов и интеграции с возобновляемыми источниками энергии.

Литература:

1. Бондаренко Н. Ф., Гак Е. З., Шапкин М. П. Некоторые особенности свойств водных растворов при обработке их методом электрохимической активации. — 2001. — [Электронный ресурс]. — URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50-60_5.pdf (дата обращения: 29.03.2025).

2. Аронбаев Д. М., Аронбаев С. Д., Раимкулова Ч. А., Исакова Д. Т., Шертаева А. А. Вода «живая» и «мертвая». Новые факты об антиоксидантных и релаксационных характеристиках электроактивированной воды. — 2021. — [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/voda-zhivaya-i-mertvaya-novye-fakty-ob-antioksidantnyh-i-relaksatsionnyh-harakteristikah-elektro aktivirovannoy-vody (дата обращения: 29.03.2025).

3. Крымский В. В., Литвинова Е. В. Электротехнологические способы изменения свойств воды. — 2014. — [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektrotehnologicheskie-sposobyizmeneniya-svoystv-vody (дата обращения: 29.03.2025).

4. Васильков М. Ю. Электрохимический синтез катодных материалов на основе модифицированных нанотрубок диоксида титана для электролитической генерации водорода. — 2021. — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.dissercat.com/content/elektrokhimicheskii-sintez-katodnykh-materialov-na-osnove-modifitsirovannykh-nanotrubok-diok-0 (дата обращения: 29.03.2025).

5. Кулешов В. Н., Кулешов Н. В., Курочкин С. В., Григорьева О. Ю. Синтез и исследование электродно-диафрагменных блоков для щелочного электролиза воды // Электрохимия. — 2022. — Т. 58, № 6. — С. 253–260.

6. Некрасова Л. П., Михайлова Р. Н., Рыжова И. Н. Влияние электрохимической обработки на физико-химические свойства воды // Гигиена и санитария. — 2020. — Т. 99, № 9. — С. 904–910.

7. Погорелов А. Г., Бахир В. М., Ипатова Л. Г., Погорелова М. А., Левачева М. А. Прогрессивная электрохимия и функциональная микроскопия биоструктур в агропищевых и биотехнологиях. — 2018. — [Электронный ресурс]. — URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01009834250 (дата обращения: 29.03.2025).

8. Слепченко Г. Б., Пикула Н. П., Дубова Н. М., Щукина Т. И., Жаркова О. С. Электрохимический контроль качества вод: обзор. — 2020. — [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/elektrohimicheskiy-kontrol-kachestva-vod-obzor (дата обращения: 29.03.2025).

9. Лепеш Г.  В, Грицай Е. И., Хотулев В. А. Исследование сущности электрохимического процесса как технологической составляющей очистки воды. — [Электронный ресурс]. — URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-suschnosti-elektrohimicheskogo-protsessa-kak-tehnologicheskoy-sostavlyayuschey-ochistki-vody (дата обращения: 29.03.2025).

10. Martínez-Huitle C. A., Brillas E. Electrochemical remediation of wastewaters: a review on current developments and future perspectives // Applied Catalysis B: Environmental. — 2009. — Vol. 87. — P. 105–145. doi:10.1016/j.apcatb.2008.09.017.

11. Chen G. Electrochemical technologies in wastewater treatment // Separation and Purification Technology. — 2004. — Vol. 38. — P. 11–41. doi:10.1016/j.seppur.2003.10.006.

12. Panizza M., Cerisola G. Application of electrochemical advanced oxidation processes to the treatment of real wastewaters // Journal of Applied Electrochemistry. — 2009. — Vol. 39. — P. 2099–2107. doi:10.1007/s10800-009‑9776‑9.

13. Strathmann H. Electrodialysis, a mature technology with a multitude of new applications // Desalination. — 2010. — Vol. 264, Issues 3. — P. 268–288. doi:10.1016/j. desal. 2010.04.069.

Загрязнение водных ресурсов остается одной из наиболее острых экологических и социально-экономических проблем современности. Рост населения, урбанизация и развитие промышленности сопровождаются увеличением объемов сточных вод и усложнением их состава. В природные и хозяйственные водоемы поступают не только органические вещества и взвешенные частицы, но и устойчивые загрязнители — тяжелые металлы, фармацевтические препараты, пестициды и поверхностно-активные вещества. Их накопление приводит к ухудшению качества питьевой воды, деградации экосистем и росту затрат на традиционные методы очистки.

В этих условиях особое значение приобретают технологии, способные обеспечивать высокую эффективность удаления широкого спектра загрязнений при минимальном использовании химических реагентов. Одним из наиболее перспективных направлений в этом отношении является электрохимия воды, основанная на управляемом воздействии электрического тока на водные растворы. Электрохимические процессы не только позволяют разлагать и нейтрализовать опасные соединения, но и обеспечивают дезинфекцию, удаление тяжелых металлов, коррекцию минерального состава и даже возможность интеграции с системами ресурсосбережения.

Цель данной статьи заключается в анализе возможностей и перспектив электрохимических методов очистки воды. В работе рассматриваются основные технологии — электрохимическая коагуляция, электродиализ, электродеионизация и другие процессы, — их преимущества, ограничения и области применения. Отдельное внимание уделяется сравнительной оценке эффективности этих методов в сопоставлении с традиционными подходами, а также их роли в формировании устойчивых и экологически безопасных систем водоочистки.

Электрохимия воды представляет собой область, изучающую процессы, протекающие при взаимодействии электрического тока с водными растворами, и возможности их практического применения для очистки и кондиционирования воды. Электрохимическое воздействие инициирует широкий спектр реакций окисления и восстановления, которые могут быть направлены на разрушение органических соединений, удаление ионов тяжелых металлов, обеззараживание и улучшение органолептических свойств воды.

Для Цитирования:
Электрохимические методы очистки воды: технологии, эффективность и перспективы применения. Водоочистка. 2025;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: