По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 628.162

Растворимость озона в воде по высоте столба жидкости

Романовский В.И. канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры промышленной экологии, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Белоруссия
Гуринович А.Д. д-р тех. наук, профессор кафедры инженерной охраны окружающей среды, Белостоцкий технический университет, г. Белосток, Польша
Лихавицкий В.В. ассистент кафедры автоматизации производственных процессов и электротехники, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Белоруссия

Изучения закономерностей растворения озона в воде по высоте столба жидкости от параметров обработки являются необходимыми для разработки новых технологий дезинфекции сооружений водоснабжения с использованием озона. Представленные в литературе сведения по растворимости озона в воде позволяют рассчитать только равновесную концентрацию в системе «жидкость-газ» без учета других факторов. Исследования проводили на двух экспериментальных установках для получения следующих параметров: время обработки, расход газовой смеси, концентрация озона в газовой смеси, высота слоя жидкости. Результаты исследований для каждой из установок представлены в виде зависимостей концентрации остаточного озона в воде от выбранных параметров обработки и отображены графически. Описано влияние каждого из изменяемого параметра на остаточную концентрацию озона в воде, а также приведены факторы, влияющие на увеличение концентрации растворенного озона в воде по высоте на первых 3 м. Получены математические модели, позволяющие описать зависимость концентрации озона в воде от заданных параметров: высоты от точки ввода газовой смеси, концентрации озона в газовой смеси, времени обработки, расхода газовой смеси. Проведена проверка значимости полученных уравнений регрессии.

Литература:

1. Italian Regulation. ACCORDO tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del. 3.3.2003, n. 51.

2. Rossi G., Comuzzi C., Barbone F., Goi D. Experimental Tests for оzone disinfection treatment in a small backyard swimming-pool // J Waste Water Treatment Analysis 1:105. – Vol. 1. – Issue 2. – P. 126.

3. Tripathi S., Tripathi D.M., Tripathi B.D. Removal of organic content and color from secondary treated wastewater in reference with toxic potential of ozone during ozonation. Hydrol Current, res 2. – P. 111.

4. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»: СанПиН №69. Введ. 16.09.2014. – Минск: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 2014. – 20 с.

5. Водоснабжение питьевое. Общие положения и требования: СНБ 4.01.01-03. Введ. 30.12.2003. – Минск: Министерство архитектуры и строи-тельства, 2004. – 29 с.

6. Сооружения водоподготовки. Обеззараживание воды. Правила проектирования: ТКП 45-4.01-181-2009. Введ. 29.12.2010. – Минск: Госстандарт, 2010. – 32 с.

7. Christopher R. Schulz, Stephen R. Lohman. Method and apparatus for ozone disinfection of water supply pipelines. Patent US, No 20050249631. 2005.

8. Романовский В.И., Лихавицкий В.В., Рымовская М.В., Гуринович А.Д. Определение основных параметров дезинфекции и обеззараживания озоном сооружений питьевого водоснабжения // Труды БГТУ. – 2015. – № 3: Химия и технология неорган. веществ. – C. 108–112.

9. Романовский В.И., Гуринович А.Д., Бессонова Ю.Н., Крышилович Е.В. Технические аспекты использования озона в водоподготовке // Вода magazine. – 2016. – № 2 (102). – С. 36–41.

10. Рымовская М.В., Романовский В.И. Воздействие отработанных растворов дезинфекции сооружений водоснабжения на почву // Труды БГТУ. – 2016. – № 4 (186): Химия и технология орган. веществ. – C. 214–219.

11. Гуринович А.Д. Романовский В.И., Бессонова Ю.Н. Эффективность дезинфекции озоном сооружений систем водоснабжения // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2016. – № 10. – С. 48–51.

12. Романовский В.И., Жилинский В.В. Коррозионная устойчивость стали 15 к дезинфицирующим растворам // Труды БГТУ. – 2015. – № 3 (176): Химия и технология неорган. веществв. – C. 29–34.

13. Романовский В.И., Жилинский В.В., Бессонова Ю.Н. Сравнительный анализ коррозионной устойчивости углеродистых сталей к дезинфицирующим растворам электрохимическим методом // Вестник БрГТУ. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 2016. – № 2 (98). – С. 126–129.

14. Романовский В.И., Рымовская М.В., Бессонова Ю.Н., Ковалевская А.М., Лихавицкий В.В. Анализ эффективности дезинфекции сооружений питьевого водоснабжения с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств и озона // Вестник БрГТУ. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 2015. – № 2 (92). – С. 68–71.

15. Романовский В.И., Рымовская И.В., Янь Фэн С. Сравнительный анализ эффективности дезинфекции сооружений водоснабжения дезинфицирующими растворами // Вода magazine. – 2015. – № 10 (98). – С. 18–21.

16. Романовский В.И., Бессонова Ю.Н. Сравнительный анализ способов дезинфекции водозаборных скважин и сооружений водоснабжения // Перспективы развития и организационно-экономические проблемы управления производством: Материалы Межд. научно-технической конференции в 2 т. Т. 1 / Белорусский национальный технический университет. – Минск: Право и экономика, 2015. – С. 211–226.

17. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1973. – 754 с.

18. Punmia B.C., Kr. Jain Arun, Jain Ashok. Water Supply Engineering. – New Delhi: Laxmi Publication (P) Ltd., 1995. – 584 p.

19. Коган В.Б., Фридман В.Н., Кофаров В.В. Справочник по растворимости. – М.: Химия, 1961. – 961 с.

20. Дмитриев С.М., Кондратьев М.П. Генератор озона. Патент Респ. Беларусь. № 2003040115. 2005.

21. Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона: ГОСТ 18301-72. Введ. 01.01.74. – М.: Госстандарт, 1974. – 4 с.

22. Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 480 с.

23. Драгинский В.Л., Алексеева, Л.П., Самойлович В.Г. Озонирование в процессах очистки воды. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 400 с.

В последние годы озон все чаще используется в процессах водоподготовки [1–3]. В первую очередь, это связано со значительным усовершенствованием самих генераторов озона.

В соответствии с рядом нормативных документов [4–6], обеззараживание питьевой воды допускается проводить озоном наряду с хлорированием, ультрафиолетовым облучением, а также другими методами, установленными в соответствующих ТНПА.

Использование озона в водоподготовке является одним из перспективных направлений, так, например, в системах питьевого водоснабжения для обеззараживания воды и дезинфекции трубопроводов [7] предложено использование его для дезинфекции водозаборных скважин и сооружений питьевого водоснабжения [8].

Как было отмечено ранее [8–11], для разработки данных технологий необходимо решить ряд задач, таких как оценка коррозионной устойчивости сталей (материалов обсадных труб скважин, трубопроводов и запорной арматуры) [12, 13], определение эффективности инактивации микроорганизмов [14, 15], оценка воздействия на окружающую среду, включая оценку на этапах жизненного цикла [10, 16], оценка стоимости жизненного цикла и, как следствие, технико-экономическое обоснование использования предлагаемой технологии в сравнении с используемыми в настоящее время хлорсодержащими веществами [16].

Основным процессом в технологии использования озона в водоподго-товке является растворение озона в воде. Растворение озона в воде описывается законом Генри [17]. Однако в литературе отсутствуют данные по исследованию его растворимости по высоте столба воды, что является основной стадией в рассматриваемых процессах. Так, в литературе присутствуют данные по растворимости озона в воде в зависимости от температуры по данным Хорватса [18] и справочнику растворимости Когана В. Б. [19], в котором используется коэффициент Бунзена. Названные источники позволяют спрогнозировать теоретическую равновесную концентрацию озона на различных глубинах. Данные закономерности дают прямую линию, которая на определенной высоте будет пересекаться в точке с нулевой концентрацией. Однако на растворение озона в природной воде влияет множество факторов, таких как наличие окисляемых веществ, концентрация озона в газовой смеси, давление, размер пузырьков газа, создаваемых аэратором, и ряд других.

Для Цитирования:
Романовский В.И., Гуринович А.Д., Лихавицкий В.В., Растворимость озона в воде по высоте столба жидкости. Водоочистка. 2017;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: