Preview

Ecology and Industry of Russia

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Removal of Naturally Occurring Radionuclides from Artesian Water Using Filter Cartridge-Based Treatment Systems

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-8-

Abstract

The study examines the specific features of using deep artesian groundwater contaminated with naturally occurring radionuclides for drinking water supply purposes. Existing methods for the removal of naturally occurring radionuclides from artesian water are reviewed, and the principal limitations of current technological approaches to integrated water treatment are discussed. The results of laboratory investigations of the composition of artesian groundwater sampled from deep wells in the Leningrad Region are presented. The findings of field-scale studies on the removal of naturally occurring radionuclides from artesian water using a pilot treatment unit operated under various conditions with different filtration media are reported. A novel practical approach is proposed for the design of rapidly deployable modular treatment systems intended for advanced integrated treatment of artesian groundwater from naturally occurring radionuclides and other dissolved contaminants through the use of shipping containers and filter cartridges.

About the Authors

A. V. Chechevichkin
Higher School of Hydraulic and Power Engineering Construction, Institute of Civil Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russian Federation

Cand. Sci. (Eng.), Engineer



L. A. Yakunin
Higher School of Hydraulic and Power Engineering Construction, Institute of Civil Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russian Federation

Engineer



M. A. Tryaskin
Higher School of Hydraulic and Power Engineering Construction, Institute of Civil Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russian Federation

Engineer



E. S. Lebedev
Higher School of Hydraulic and Power Engineering Construction, Institute of Civil Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russian Federation

Technician



References

1. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. М., ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. 672 с.

2. Рачкова Н.Г., Шапошникова Л.М. Формы нахождения радия-226 в компонентах наземных и водных северотаежных экосистем в районе расположения бывшего радиевого промысла. Геохимия. 2020. Т. 65. № 6. С. 599—608. DOI: 10.31857/S0016752520050106.

3. Бобков Р.А., Криночкина О.К., Лаврусевич А.А. Изучение активности радона грунтовых вод с целью оптимизации инженерных изысканий. Вестник Евразийской науки: сетевой журнал. 2023. Т. 15. № 6. [Электронный ресурс]. URL: https://esj.today/PDF/81NZVN623.pdf (дата обращения: 16.01.2026).

4. Стамат И.П., Кормановская Т.А., Световидов А.В., Ракитин И.А., Горский Г.А. Уровни облучения детей за счет природных источников излучения в детских образовательных учреждениях на территории отдельных субъектов федерации. Радиационная гигиена. 2011. Т. 4. № 1. С. 14—19.

5. Межова Л.А., Луговской А.М., Инпушкин В.А. Методические подходы к региональной геоэкологической оценке радоновых рисков для населения. Геология, география и глобальная энергия. 2022. № 2 (85). С. 85—91. DOI: 10.54398/20776322_2022_2_85.

6. Семенищев В.С., Насонова Ю.И., Титова С.М., Воронина А.В., Денисов Е.И. Мониторинг естественных радионуклидов ряда U-238 в родниках Екатеринбурга. Водное хозяйство России: Проблемы, технологии, управление. 2023. № 6. С. 70—81. DOI: 10.35567/19994508_2023_6_6.

7. Ляшенко С.И., Данилов С.Р., Потапов Е.Г., Щелкунов А.В., Денисенко З.П. Радиоактивные показатели минеральных вод основных месторождений региона Кавказские Минеральные Воды. Курортная медицина. 2020. № 1. С. 18—26.

8. Левин Е.В., Сагитов Р.Ф., Баширов В.Д., Демидочкин В.В., Василевская С.В., Волошин Е.В. Водоснабжение населённых пунктов из подземных источников, загрязнённых радиоактивным газом радоном-222. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (63). С. 174—177.

9. Самодолова О.А., Самодолов А.П., Николаенко Е.В. Очистка природной воды от радона. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2020. Т. 20. № 3. С. 64—69. DOI: 10.14529/build200308.

10. Ларионов С.Ю., Пантелеев А.А., Рябчиков Б.Е., Шилов М.М., Касаточкин А.С. Очистка воды подземных источников от природных радионуклидов. Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 2. С. 10—19.

11. Вялов В.И., Дю Т.А., Шишов Е.П. Уран и редкоземельные элементы в диктионемовых сланцах Прибалтийского бассейна (Кайболово-Гостилицкая площадь). Георесурсы. 2024. Т. 26. № 1. С. 3—19. DOI: 10.18599/grs.2024.1.3.

12. Бетенеков Н.Д. Сорбция радия из водопроводной воды неорганическими сорбентами. Радиохимия. 2020. Т. 62. № 2. С. 151—156. DOI: 10.31857/S0033831120020070.

13. Савенко А.В., Сапожников Ю.А., Сергеев В.И. Иммобилизация полония на природных минералах и горных породах. Радиохимия. 2015. Т. 57. № 5. С. 453—455.

14. Кораблев В.В., Чечевичкин А.В., Боричёва И.К., Самонин В.В. Структура и морфологические свойства клиноптилолита, модифицированного диоксидом марганца. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. 2017. Т. 10 № 1. С. 100—111. DOI: 10.18721/JPM.10110.

15. Чечевичкин А.В. Проектирование и применение локальных очистных сооружений поверхностного стока на основе фильтров ФОПС®. СПб., Любавич, 2017. 176 с.


Review

For citations:


Chechevichkin A.V., Yakunin L.A., Tryaskin M.A., Lebedev E.S. Removal of Naturally Occurring Radionuclides from Artesian Water Using Filter Cartridge-Based Treatment Systems. Ecology and Industry of Russia. 2026;30(8). (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-8-

Views: 190

JATS XML

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