По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Комплексные методы очистки сточных и природных вод: физические, химические и биологические процессы

Очистка воды представляет собой физико-химический и биологический процесс, направленный на удаление загрязняющих веществ из исходной воды с использованием различных технологий (механических, физических, химических, биологических). Целью является получение воды, пригодной для бытового использования, орошения сельскохозяйственных угодий или промышленных нужд. Вода применяется для питьевых и хозяйственных целей, в сельском хозяйстве, бассейнах, а также в промышленности (охлаждение, выработка пара, противопожарные системы).

Литература:

1. Water treatment plants and wastewater treatment plants. Italy: Simpec Srl. ISSN: 2474-753X. Mathews Journal of Pharmaceutical Science. — https://doi.org/10.30654/MJPS.10042

2. Water Purification (Thornton). India: Mettler Toledo.

3. What are the 7 stages of the purification of water? USA: RainKing Purification Systems.

4. S.A. I. T.A. Industrial Wastewater Treatment Solutions, Italy.

5. Water Purifier and Water softener Made in Italy. Italy: Aquanova.

6. Water Filtration & Purification Technologies (Dupont).

7. Urban wastewater — European Commission.

8. Van der Bruggen B. (2021). Sustainable implementation of innovative technologies for water purification. Nat Rev Chem. 5 (4): 217–218.

9. Tian N., Nie Y., Tian X., Wang Y. (2021). Current Water Treatment Technologies: An Introduction. In: Handbook of Nanomaterials and Nanocomposites for Energy and Environmental Applications. Switzerland: Springer Nature. Рp. 2033–2066.

10. Darweesh M., Zedan A., El-Banna A., Elbasiouny H. Y., Elbehlry F. (2021). Biotechnology for Green Future of Wastewater Treatment. In: Cost-efficient Wastewater Treatment Technologies: Engineered Systems. Switzerland: Springer Nature.

11. Wu S., Shi W., Li K., Cai J., Lingyun L. (2022). Recent advances on sustainable bio-based materials for water treatment: Fabrication, modification and application. J Environ Chem Eng. 10 (6):108921.

12. Grzegorzek M., Wartalska K., Kaźmierczak B. (2023). Review of water treatment methods with a focus on energy consumption. Int Commun Heat Mass Transfer. 143:106674.

13. Zokmirjon M. B., Alisher O. (2023). Biotech Drives the Water Purification Industry Towards a Circular Economy. Academicia Globe: Interscience Research. 4 (3):125–129.

14. Urso M., Ussia M., Pumera M. (2023). Smart micro- and nano-robots for water purification. Nat Rev Bioeng. 1:236–251.

15. Grzegorzek M., Wartalska K., Kaźmierczak B. (2023). Review of water treatment methods with a focus on energy consumption. Int Commun Heat Mass Transfer. 143:106674.

16. Gupta V. K., Ali I., Saleh T. A., Nayaka A., Agarwal S. (2012). Chemical treatment technologies for wastewater recycling — an overview. RSC Adv. 2:6380–6388.

17. Shrestha P. (2024). Water purification methods and steps: a complete guide. Environmental Microbiology, Microbes Note. Edited by Aryal S.

18. Jiang M., Jing C., Lei C., Han X., Wu Y., et al. (2024). Bio-based nanofibre hydrogel filter for sustainable water purification. Nat Sustain. 7:168–178.

19. Dey I., Ambati S. R., Bhos P. N., Sonawane S., Pilli S. (2024). Effluent quality improvement in sequencing batch reactor-based wastewater treatment processes using advanced control strategies. Water Sci Technol. 89 (10):2661–2675.

20. How Mechanical Filtration Works in Water Purification.

21. Pushpalatha N., Sreeja V., Karthik R., Saravanan G. (2022). Total Dissolved Solids and Their Removal Techniques. Int J Environ Sustain Prot. 2 (2):13–30.

22. Physical Water Treatment: Modern Techniques and Benefits. Water & Wastewater: Your Source for Water Clarity.

23. Clariflocculation in physico-chemical treatment.

24. Malhure A., Khadse G., Labhasetwar P. (2022). Effect of clariflocculator and pulsator based sedimentation technology and poly-aluminium chloride coagulant type on the efficiency of the water treatment plant. Water Supply. 22 (3):2793–2802.

25. Clarification Water Treatment. Veolia water technologies.

26. Pylkannen H. J. (2024). Combined Water clarification, Frontier membrane technology. Lecture Notes in Civil Engineering. Springer, Cham. 525:33–41.

27. How Mechanical Filtration Works in Water Purification.

28. Yagna Prasad K. (2020). Sedimentation in water and used water purification. In: Handbook of Water and Used Water Purification. Springer Nature. Рp. 29–54.

29. Aziz S., Mazar A. R., Ubaid A., et al. (2024). A comprehensive review of membrane based filtration techniques. Appl Water Sci. 4 (16):1–17.

30. Rashid H., Hahmed R. (2023). Purification of Surface Water by Sand Filtration with Activated Carbon. Conference paper, ResearchGate. Рp. 1356–1363.

31. Quartzite and carbon filtration plants. Boer Group SRL.

32. Pillai S. B. (2020). Adsorption in water and used water purification. In: Handbook of Water and Used Water Purification. Switzerland: Springer Nature. Рp. 1–22.

33. Aziz S., Mazhar A. R., Ubaid A., Hamza Shah S. M., Riaz Y., Talha T., et al. (2024). Comprehensive review of membrane-based water filtration techniques. Appl Water Sci. 14 (169):1–17.

34. Ashok A., Khedikar I. (2016). Overview of Water Disinfection by UV Technology — A Review. Int J Sci Technol Eng. 2 (9):213–219.

35. Ives J., Psych M. (2020). Disinfection of drinking water using UV light. News Medical Life Science. Рp. 1–4.

36. Moud A. A. (2022). Polymer based flocculants: Review of water purification applications. J Water Process Eng. 48:102938.

37. Maldhure A., Khadse G., Labhasetwar P. (2022). Effect of clariflocculator and pulsator based sedimentation technology and poly-aluminium chloride coagulant type on the efficiency of the water treatment plant. Water Supply. 22 (3):2793–2802.

38. Qasem N. A. A., Mohammed R. H., Lawal D. U. (2021). Removal of heavy metal ions from wastewater: a comprehensive and critical review. npj Clean Water. 4 (36):1–13.

39. Water treatment — chemical precipitations. France: Degremont.

40. Jin H., Yu Y., Chen X. (2024). Electrochemical precipitation for water and wastewater treatment. Process Saf Environ Prot. 184:1011–1016.

41. Thombre N. V. (2023). Advanced oxidation and used water purification. In: Handbook of Water and Used Water Purification. Switzerland: Springer Cham. Рp. 1–26.

42. WWF7 Team. (2024). Chemistry's Crucial Part in Water Purification Processes. WWF7 Water Resources.

43. Singh B., Nagpal G., Agrawal S., Rachna. (2018). Water purification by using Adsorbents: A Review. Environ Technol Innov. 11:187–240.

44. Purification Techniques Tutorial — Ion Exchange. Water Purification. USA: Merck.

45. Ion Exchange in Water Treatment. USA: Atlas Scientific.

46. Elgendy M. (2024). Adsorption of Contaminants onto Novel Materials for Water Purification. UK: AZO Materials. Available at: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=23377

47. Al-Amshawee A. A., Mohd Yunus M. Y., Mohd Azoddein A. A., Hassell D., Dakhil I. H., Hasan H. A. (2020). Electrodialysis desalination for water and wastewater: A review. Chem Eng J. 380 (1):122231.

48. Deng D., Aouad W., Braff W. A., Schlumpberger S., Suss M. E., Bazant M. (2015). Water purification by shock electrodialysis: deionization, filtration, separation, and disinfection. Desalination. 357:77–83.

49. Bharati V. P., Syed A. M. K., Dwivedi A., Liebminger L. A. (2024). Desalination and demineralization in water and used water purification: nanofiltration, reverse osmosis, electrodialysis reversal, ion-exchange, and electrodeionization. In: Handbook of Water and Used Water Purification. Switzerland: Springer Nature. Рp. 221–249.

50. What is water disinfection?

51. Disinfection in Water Treatment Explained.

52. About Water Disinfection with Chlorine and Chloramine. Drinking Water. USA: CDC.

53. Bai X., Dinkla I. J. T., Muyzer G. (2022). Microbial ecology of biofiltration used for producing safe drinking water. Appl Microbiol Biotechnol. 106 (13-16):4813–4829.

54. Mori M., Miki S., Inayoshi M., Yamamoto M., Ozaki R., Sakagami Y., et al. (2024). Effect of effective microorganisms on water purification and microbial community in a pond. Clean Soil Air Water. 52 (7):2300353.

55. Singh D. H., Singh D. E., Mishra V., Kushwaha J., Sengar M., Sinha S., et al. (2024). Strategies for biological treatment of wastewater: A critical review. J Clean Prod. 454:142266.

56. Lu H., Chandran K., Stensel D. (2014). Microbial ecology of denitrification in biological wastewater treatment. Water Res. 64:237–254.

57. Auhya M., Verma V., Kaulli I., Kunar L., Kunar S. (2024). Biological Wastewater Treatment. Switzerland: Springer Nature.

58. Rodríguez-de la Garza J. A., Pérez-Rodríguez P., González-Méndez L. M., Martínez-Amador S. Y. (2023). Recent Advances in Biological Wastewater Treatment. In: Current Status of Fresh Water Microbiology. Switzerland: Springer Nature. Рp. 205–240.

59. Mulay M. R., Martisinovich N. (2022). Water Pollution and Advanced Water Treatment Technologies. In: The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Future. Switzerland: Springer Nature. Рp. 1–17.

60. Bai X., Dinkla I. J. T., Muyzer G. (2022). Microbial ecology of biofiltration used for producing safe drinking water. Appl Microbiol Biotechnol. 106 (13-16):4813–4829.

61. What Is a Biological Wastewater Treatment System and How Does It Work? USA: SAMCO Technologies.

62. Bassini J. P., Dezotti M., Rosado A. (2017). Molecular biology techniques applied to the study of microbial diversity of wastewater treatment systems. In: Advanced Biological Processes for Wastewater Treatment. Рp. 205–299.

63. Biological Water Treatment — an overview. Netherlands: ScienceDirect Topics.

64. Fowler S. J., Smets B. F. (2017). Microbial biotechnologies for potable water production. Microb Biotechnol. 10 (5):1094–1097.

65. Radetic. (2024). Sequencing batch reactors in municipal used water purification. In: Handbook of Water and Used Water Purification. Switzerland: Springer Nature. Рp. 537–555.

66. Al-Asheh S., Bagheri M., Aidan A. (2021). Membrane bioreactor for wastewater treatment: A review. Case Stud Chem Environ Sci Eng. 4:1–18.

67. Pethe A., Debnath M. (2024). Wastewater treatment using moving bed biofilm reactor technology: a case study of ceramic industry. Water Environ Res. 96 (4):e11026.

Загрязнение водных ресурсов является причиной более чем 25 заболеваний, а также ведет к сокращению биоразнообразия и гибели многих водных организмов. Химическая промышленность, в полной мере охватывающая жизненный цикл своей продукции, наряду с другими факторами несет ответственность за это загрязнение. Однако именно химическая отрасль в последние два десятилетия внесла существенный вклад в разработку технологий, обеспечивающих очистку воды и доведение ее до гигиенически безопасного уровня [1–19].

Области применения воды включают питьевое и хозяйственное водоснабжение, сельское хозяйство, бассейны и промышленность (технологические процессы, охлаждение, выработка пара, пожаротушение). Очищенная техническая вода может использоваться повторно: в производственных циклах, системах отопления и охлаждения, противопожарных установках, а также для сброса в поверхностные водоемы или в централизованные канализационные сети.

К основным загрязнителям воды относятся:

●  растворенные и взвешенные неорганические соединения;

●  крупные органические и неорганические включения (пластик, бумага, песок, нефтепродукты);

●  патогенные микроорганизмы;

●  вещества, вызывающие помутнение воды;

●  минеральные масла;

●  взвешенные и осаждаемые частицы;

●  тяжелые металлы;

●  биоразлагаемые и устойчивые органические вещества (красители, поверхностно-активные вещества, фенолы, пестициды, растворители, сульфиды, летучие органические соединения, жиры, хлорорганические соединения);

●  токсичные органические и неорганические вещества;

●  питательные элементы (азот и фосфор).

Очистка природных и сточных вод включает использование механических, физических, химических и биологических методов, а также дезинфекцию, которая рассматривается как составная часть физико-химической обработки.

Механические методы — решетки, нефтеловушки, песколовки.

Физические методы — флотация, испарение, отстаивание, механическая фильтрация, мембранные процессы, физическая адсорбция, ультрафиолетовая дезинфекция.

Для Цитирования:
Комплексные методы очистки сточных и природных вод: физические, химические и биологические процессы. Водоочистка. 2025;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: