

Mobile Installation of Water Treatment in the Aftermath of Emergency Situations
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-1-4-10
Abstract
A new technological scheme of water treatment is proposed, combining reagent methods with hydrodynamic activation of coagulation, flocculation and sorption processes, with baromembrane methods of purification. A method of organizing the process of filtering water after treatment with reagents using a tangential filter made using self-propagating high-temperature synthesis technology is proposed. Jet agitators – ejectors were developed and investigated, the efficiency of using ejectors as devices for dosing and mixing of reagents with treated water was shown. An experimental model of the installation was created and it was successfully tested on model as well as real polluted waters. Purified water obtained on an experimental sample of the installation fully complies with the hygienic requirements and standards established for drinking water.
About the Authors
R.A. AlexandrovRussian Federation
Engineer
D.Yu. Feklistov
Russian Federation
Research Fellow
N.I. Laguntsov
Russian Federation
Research Fellow
I.M. Kurchatov
Russian Federation
Chief Executive Officer
References
1. Драгинский В.Л., Алексеева Л.П., Гетманцев С.С. Коагуляция в технологии очистки природных вод. М., Наука, 2005. С. 575.
2. Гандурина Л.В., Пислегина О.А. Коагулирующе-флокулирующие реагенты для очистки воды. Вода. Технология и экология. 2007. № 1. С. 36—55.
3. Мусина У.Ш. Щелочные реагенты для очистки промышленных сточных вод. Известия Российского Государственного Педагогического Университета Им. А.И. Герцена. 2013. № 163. С. 83—93.
4. Назаренко О.Б., Зарубина Р.Ф. Применение бадинского цеолита для удаления фосфатов из сточных вод. Известия Томского политехнического университета. 2013. 322(3). С. 11—14.
5. Лебедева Е.Ю., Кобякова А.А., Усова Н.Т., Казьмина О.В. Синтез тоберморитового адсорбента для очистки воды. Известия Томского политехнического университета. 2014. 324(3). С. 137—141.
6. Хохрякова Е.А., Резник Я.Е. Водоподготовка Справочник. Под ред. С.Е. Беликова. М., Аква-Терм, 2007. 240 с.
7. Андрианов А.П., Спицов Д.В., Первов А.Г., Юрчевский Е.Б. Мембранные методы очистки поверхностных вод. Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 7. С. 29—37.
8. Alexandrov R.A., Laguntsov N.I., Kurchatov I.M. The development of ejection reagent input in water treatment systems. Physics Procedia. 2015. № 72. Р. 103—107.
9. Рождественский В.В. Кавитация. Л., Судостроение, 1977. С. 248.
10. Мушинска Т.И. Струйные аппараты. 3-е изд., перераб. М., Энергоатомиздат, 1989. С. 352.
11. Пат. № 169396 РФ. Мобильная установка очистки воды. Лагунцов Н.И., Курчатов И.М., Феклистов Д.Ю., Александров Р.А.; заявл. 29.06.2016, опубл. 16.03.2017, Бюл. № 8. 9 с.
12. Жулин А.Г., Елизарова О.Д., Глущенко Е.С. К выбору емкости для пробного коагулирования. Вода и экология: проблемы и решения. 2016. № 4. С. 3—12.
13. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование российской федерации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. М., Минздрав России, 2002.
14. Пат. № 2661584 РФ. Способ получения гибридного алюмокремниевого реагента для очистки природных и промышленных сточных вод и способ очистки природных и промышленных сточных вод этим реагентом. Лагунцов Н.И., Курчатов И.М., Феклистов Д.Ю., Александров Р.А.; заявл. 04.04.2017, опубл. 17.07.2018. Бюл. № 20. 14 с.
15. Шпирный В.Д., Феклистов Д.Ю., Лагунцов Н.И., Курчатов И.М., Александров Р.А. Активированная технология очистки воды с использованием гибридного реагента. XV Междунар. заочная науч.-практ. конф. "Развитие науки в XXI веке". Харьков, НИЦ "Знание", 2016. С. 20—23.
Review
For citations:
Alexandrov R., Feklistov D., Laguntsov N., Kurchatov I. Mobile Installation of Water Treatment in the Aftermath of Emergency Situations. Ecology and Industry of Russia. 2019;23(1):4-10. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-1-4-10