

Очистка сточных вод от сложных органических веществ
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-7-4-7
Аннотация
Рассмотрены методы решения задачи извлечения полициклических углеводородов из сточных вод с помощью физико-химической технологии, включающей использование флотации, отстаивания, фильтрации, адсорбции, озонирования. Технология позволяет существенно понизить в очищаемой сточной воде концентрацию таких опасных веществ, как бензапирен. При определенных режимах очистки сточных вод концентрация бензапирена не превышает нормативных значений. Указываются перспективы использования биофлотокомбайнов для очистки сточных вод, содержащих сложные органические вещества.
Об авторах
Б.С. КсенофонтовРоссия
д-р техн. наук, профессор
А.С. Козодаев
Россия
канд. техн. наук, доцент
Р.А. Таранов
Россия
канд. техн. наук, доцент
М.С. Виноградов
Россия
канд. техн. наук, ассистент
Список литературы
1. Walling Ch. [et al.]. Fenton's reagent revisited Accounts Chem. Res. 1975. № 8. P. 125—131.
2. Gallard H. [et al.]. Kinetic modelling of Fe(III)/H2O2 oxidation reactions in dilute aqueous solution using atrazine as a model organic compound. Water Research. 2000. Vol. 34. № 12. P. 3107—3116.
3. Schwingel de Oliveira I. [et al.]. Alkydic resin wastewaters treatment by fenton and photo-Fenton processes. Journal of Hazardous Materials. Environmental Applications of Ad-vanced Oxidation Processes. 2007. Vol. 146. Iss. 3. P. 564—568.
4. Peternel I.T. [et al.]. Comparative study of UV/TiO2, UV/ZnO and photo-Fenton processes for the organic reactive dye degradation in aqueous solution. Journal of Hazardous Materials. 2007. Vol. 148. Iss. 1—2. P. 477—484/
5. Tryba B. [et al.]. The kinetics of phenol decomposition under UV irradiation with and without H2O2 on TiO2, Fe—TiO2 and Fe—C—TiO2 photocatalysts. Applied Catalysis B: Environmental. 2006. Vol. 63. Iss. 3—4. P. 215—221.
6. Ксенофонтов Б.С. Водоподготовка и водоотведение. М., ИД "Форум", Инфра-М, 2018. 298 с.
7. Teel A.L. [et al.]. Comparison of mineral and soluble iron Fenton's catalysts for the treatment of trichloro-ethylene. Water Research. 2000. Vol. 35. №4. P. 977—984.
8. Ильницкий А.П. Канцерогенный углеводород бенз(а)пирен в пресноводных водоемах. Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. Ин-т экспер. и клинической онкологии. М.,1973. 40 с.
9. Поглазова М.Н. и др. О разрушении микроорганизмами бенз(а)пирена в сточных водах. Доклады АН СССР. Т. 204. № 1. С.222—225.
10. Ксенофонтов Б.С. Основы микробиологии и экологической технологии. М., ИД "Форум", Инфра-М. 2015. 224 с.
11. Смола В.И. ПАУ в окружающей среде: проблемы и решения. В 2-х частях. М., Полиграф сервис, 2013. Ч. I. 383 с. Ч. II. 407 с.
12. Щеголькова Н.М. и др. Лабораторное моделирование трансформации органических загрязняющих веществ активным илом разных типов очистных сооружений. Вода: химия и экология. 2016. № 11. С. 24—36.
13. Ксенофонтов Б.С. Охрана окружающей среды: биотехнологические основы. М., Изд. Дом "Форум", Инфра-М. 2016. 200 с.
14. Ксенофонтов Б.С. Очистка сточных вод: флотокомбайны и кинетика флотации. М., Изд. Дом "Форум", Инфра-М. 2015. 256 с.
15. Пат. РФ на полезную модель № 192973 "Биофлотокомбайн". Заявка №2019119198. Пр. 18.06.2019, рег. 8.10.2019. Ксенофонтов Б.С.
Рецензия
Для цитирования:
Ксенофонтов Б., Козодаев А., Таранов Р., Виноградов М. Очистка сточных вод от сложных органических веществ. Экология и промышленность России. 2020;24(7):4-7. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-7-4-7
For citation:
Kenofontov B., Kozodayev A., Taranov R., Vinogradov M. Treatment of waste water from complex organic substances. Ecology and Industry of Russia. 2020;24(7):4-7. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-7-4-7