Preview

Экология и промышленность России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Применение инструментальных методов анализа в исследовании осадка бытовых сточных вод

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-1-35-39

Аннотация

С помощью инструментальных методов анализа изучен осадок бытовых сточных вод, образующийся при их очистке ферментно-кавитационным методом, с целью его дальнейшего вторичного использования. Установлено, что образцы осадка представляют собой многофазные пористые агрегаты, в структуре которых присутствует как аморфная, так и кристаллическая составляющая. С помощью рентгенофазового анализа определен минералогический состав, а также показаны удобрительные свойства осадка. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано наличие у исследуемого осадка нескольких масштабных уровней структурной организации пор – от 5 нм до 6 мкм. Установлено, что осадок сточных вод обладает сорбционными свойствами и способностью поглощать, а также удерживать воду.

Об авторах

А.С. Межевова
Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук
Россия

канд. с-х. наук, зав. лабораторией



Ю.В. Берестнева
Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук
Россия

канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник



Список литературы

1. Cao Y.H., Yin C.Q. Engineering properties and landfill of stabilized sludge. Applied Mechanics and Materials. 2013. Vol. 295—298. P. 1751—1754. doi:10.4028/www.scientific.net/amm.295-298.1751.

2. Dong Y., Lu H., Li J., Wang Ch. The Leachate Release and Microstructure of the Sewage Sludge under the Anaerobic Fermentation. Journal of Chemistry. 2015. Vol. 2015. Article ID 901021: 1—9. doi: 10.1155/2015/901021.

3. Feizi M., Jalali M., Renella G. Effects of nanoparticles and modified clays on Cd, Cu, Ni and Zn release from sewage sludge-amended soil assessed through a kinetic study. Journal of Geochemical Exploration. 2018. Vol. 192. P. 60—71. doi: 10.1016/j.gexplo.2018.06.002.

4. Renaud M., Chelinho S., Alvarenga P., Mourinha C., Palma P., Sousa J.P., Natal-da-Luz T. Organic wastes as soil amendments – effects assessment towards soil invertebrates. Journal of Hazardous Materials. 2017. Vol. 330. P. 149—156. doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.01.052.

5. Ильинский А.В., Евсенкин К.Н., Нефедов А.В. Обоснование экологически безопасного использования осадков сточных вод канализационных очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства. Агрохимический вестник. 2020. № 1. С. 60—64. doi: 10.24411/1029-2551-2020-10009.

6. Стельмах К.Н. Влияние осадков сточных вод в комплексе с цеолитсодержащей породой на физико-химические свойства почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур. Агрохимический вестник. 2020. № 3. С. 67—70. doi: 10.24411/1029-2551-2020-10043.

7. Kumar A., Chopra A.K., Kumar V.A. Review on Sewage Sludge (Biosolids) a Resource for Sustainable Agriculture. Archives of Agriculture and Environmental Science. 2017. Vol. 2. P. 340—347. doi: 10.26832/24566632.2017.020417.

8. Рабинович Г.Ю., Подолян Е.А., Зинковская Т.С. Использование осадка сточных вод и режим органического вещества дерново-подзолистой почвы. Российская сельскохозяйственная наука. 2020. № 4. С. 37—41. doi: 10.31857/ S 2500262720040092.

9. Степкина Ю.А. Совершенствование технологий и систем обработки осадка при очистке сточных вод, получение и апробация комплексного удобрения: дис. канд. техн. наук. Волгоград, ВГСХА, 2009. 206 с.

10. Межевова А.С., Берестнева Ю.В., Пугачева А.М. Вторичное использование осадка сточных вод, исследование его морфологии и физико-химических свойств. Экология и промышленность России. 2021. Т. 25. № 8. С. 14—20. doi: 10.18412/1816-0395-2021-8-14-20.

11. Wei N. Municipal sewage sludge drying treatment by a composite modifier. Mathematical problems in engineering. 2012. Vol. 2012. Article ID 979764: 1—10. doi: org/10.1155/2012/979764.

12. Кошелев А.В., Тихомирова Е.И., Атаманова О.В. Влияние модифицирования бентонитового адсорбента глицерином на его структуру и физико-химические свойства. Химическая физика. 2019. Т. 38. С. 85—90. doi: 10.1134/S0207401X19110062.

13. Белоусов П.Е., Бочарникова Ю.И., Боева Н.М. Аналитические методы диагностики минерального состава бентонитовых глин. Вестник РУДН, серия Инженерные исследования. 2015. № 4. С. 94—101.

14. Кристаллографическая и кристаллохимическая база данных для минералов и их структурных аналогов. [Электронный ресурс]. URL: http://database.iem.ac.ru/min cryst/rus/ (дата обращения 22.06.2022).

15. Коровкин М.В., Ананьева Л.Г. Инфракрасная спектроскопия карбонатных минералов: учебное пособие. Томск, Изд-во Томского политехнического университета, 2016. 96 с.


Рецензия

Для цитирования:


Межевова А., Берестнева Ю. Применение инструментальных методов анализа в исследовании осадка бытовых сточных вод. Экология и промышленность России. 2023;27(1):35-39. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-1-35-39

For citation:


Mezhevova A., Beresteneva Yu. Application of Instrumental Analytical Methods in the Study of Sewage Sludge. Ecology and Industry of Russia. 2023;27(1):35-39. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-1-35-39

Просмотров: 374


ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)