По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 613.777:628.322

Современная перспективная технология обеззараживания воды и стоков

Аракчеев Е.Н. Группа компаний «Спецмаш», г. Дзержинск, Нижегородская обл.
Брунман В.Е. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург
Брунман М.В. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург
Волков А.Н. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург
Дьяченко В.А. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург
Кочетков А.В. Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Петкова А.П. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург

Рассмотрены задачи обеззараживания питьевой воды и сточных вод с помощью комплексного автоматизированного электролизного агрегата, показана его экологическая и энергетическая эффективность. Даны обоснования параметрам технологического процесса получения анолита мембранным электролизом раствора поваренной соли для обеззараживания воды на коммунальных водопроводах и феррата натрия электрохимическим растворением железного анода в растворе щелочи NaOH для использования на очистных сооружениях. Рассмотрены принципы функционирования и конструктивные решения модулей КЭА для производства анолита и феррата и практические возможности их автоматизации.

Литература:

1. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. – М.: Изд-во стандартов, 1982.

2. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. – М.: Минздрав России, 2002.

3. СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М.: Министерство здравоохранения СССР, 1988.

4. Хенце М. Очистка сточных вод / Пер. с англ. Калюжный С.В., ред. – М.: Мир, 2006.

5. Андреев В.П., Ульянова М.А., Ульянова Т.П., Ферапонтов Ю.А., Шелковникова Н.А. Способ получения феррата калия. – Патент РФ №2316477, 2008.

6. Казтаев А.Е., Дуйсен А.Б., Рахметова Г.Т., Агишева А.А. Перспективность получения соединений шестивалентного железа методом анодного окисления // Матер. II Междунар. интернет-конференции «Современные проблемы естественно-математического образования». – Актобе, 2012. – С. 368–372.

7. Головко Д.А. Особенности электрохимического получения растворов феррата (VI) натрия из вторичного сырья // Вестник Национального технического университета. – Харьков: ХПИ, 2013. – № 47. – С. 26–33.

8. Alsheyab M., Jiang J.Q., Stanford C. On-line production of ferrate with an electrochemical method and its potential application for wastewater treatment – a review // J. Environ. Manage. – 2009. – V. 90. – Р. 1350–1356.

9. Yang B., Ying G.G., Zhao J.L., Liu S., Zhou L.J., Chen F. Removal of selected endocrine disrupting chemicals (EDCs) and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) during ferrate (VI) treatment of secondary wastewater effluents // Water Res. – 2012. – V. 46. – Р. 2194–2204.

10. Sharma V.K. Oxidation of inorganic compounds by ferrate (VI) and ferrate (V): One-electron and twoelectron transfer steps // Environ. Sci. Technol. – 2010. – V. 44. – Р. 5148–5152.

11. Jiang J.Q. Progress in the Development and Use of Ferrate Salt as An Oxidant and Coagulant for Water and Wastewater Treatment // Water Res. – 2002. – V. 36. – Р. 1397–1408.

12. Sharma V.K., Jiang J.Q., Bouzek K., eds. Innovative Ferrate(VI) Technology in Water and Wastewater Treatment // Proceedings of International Symposium. – Prague: Czech Republic, 2004.

13. Light S., Yu X. Recent Advances in Fe(VI) Synthesis. In: Virender K. Sharma, ed. Ferrates. Synthesis, Properties, and Applications in Water and Wastewater Treatment // American Chemical Society. – 2008. – Р. 2–51.

14. Бахир В.М. Электрохимическая активация: универсальный инструмент зеленой химии. – М.: ВНИИИМТ, 2005.

15. Фесенко Л.Н., Игнатенко С.И. Обеззараживание воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия: от дискуссий к внедрению // Водоснабжение и канализация. – 2009. – № 9-10. – С. 97–103.

16. Бахир В.М. Дезинфекция питьевой воды: проблемы и решения // Питьевая вода. – 2003. – № 1. – С. 13–20.

Применение хлорсодержащих реагентов, несмотря на ряд недостатков, является на сегодняшний день основным методом обеззараживания природных и сточных вод, позволяющим обеспечить пролонгированное действие обеззараживающих реагентов. Однако применение хлорирования может приводить к загрязнению окружающей среды хлором, образованию даже более токсичных продуктов, чем исходные загрязнители.

Альтернативой хлорированию является обеззараживание воды с помощью озона. Озон является одним из самых мощных известных окислителей, однако он быстро разрушается, и его бактерицидное действие непродолжительно. Озон также вступает в воде в реакцию с фенолами, в результате чего образуются продукты токсичнее хлорфенольных, поэтому он не может быть использован для очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

Из физических способов обеззараживания питьевой воды наибольшее распространение получило обеззараживание воды ультрафиолетом. Однако обработка воды ультрафиолетом дает локальный эффект обеззараживания, но не имеет пролонгированного действия, поэтому в современных условиях используется в сочетании с хлорсодержащими веществами и позволяет снизить уровень хлорирования подготовленной воды.

Биологические методы очистки сточных и других вод общепризнанно считаются наиболее экономически эффективными и экологически приемлемыми для удаления так называемых макрозагрязнений (биоразлагаемых органических веществ, соединений азота, фосфора, серы и т.д.). Однако эти методы часто оказываются недостаточно эффективными в отношении загрязнения грунтовых вод диоксинами и их производными, фосфонатными пестицидами (интенсивное сельское хозяйство), метилтретбутиловым эфиром (МТБЭ, популярной добавкой к бензинам для повышения октанового числа), бытовой химией, фармацевтическими препаратами.

Поэтому по-прежнему актуальной является проблема разработки альтернативных экологически чистых способов очистки сточных вод, загрязненных устойчивыми к биоразложению микрозагрязнителями, превосходящих по эффективности существующие промышленные методы.

Для Цитирования:
Аракчеев Е.Н., Брунман В.Е., Брунман М.В., Волков А.Н., Дьяченко В.А., Кочетков А.В., Петкова А.П., Современная перспективная технология обеззараживания воды и стоков. Водоочистка. 2016;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: