ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ Zn2+ НАНОСОРБЕНТОМ, ЯКИЙ ОТРИМАНО МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ

Автор(и)

  • Дмитро Самченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-3305-8180
  • Микола Монастирьов Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, Україна https://orcid.org/0000-0002-1621-0681
  • Геннадій Кочетов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-0041-7335
  • Анастасія Снитко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-4644-7302
  • Богдан Ємчура Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-8079-3407

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.56-61

Ключові слова:

промивні стічні води, гальванічні виробництва, наносорбент, іони цинку, електроерозійне диспергування

Анотація

Розглянуто сучасний стан та ефективність існуючих методів сорбційної очистки промислових стічних вод. Досліджено вплив важливих параметрів процесу ‒ значення співвідношення концентрації іону металу та наносорбенту в розчині, а також способу введення сорбенту в стічну воду на ступінь її очистки. Найефективніші результати з очистки води були досягнуті із застосуванням свіжо отриманого порошку електроерозійного диспергування (ЕЕД) заліза у воді у вигляді суспензії при співвідношенні концентрації іонів Zn2+ і порошку наносорбенту 1:10. Встановлено, що при таких умовах забезпечується високий ступінь вилучення іонів Zn2+ 98 %, а отриманий очищений розчин відповідає нормативам води для промивки деталей на гальванічному виробництві щодо вмісту іонів цинку.

Посилання

Boshnyak, M. V., Galimianov, A. R., & Kolmachikhina, O.B . (2018). Evaluation of the processing opportunity of galvanic production sludges with nickel recovery. Solid State Phenomena, 284. 790-794. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.284.790

Tokach, Y. E., Rubanov, Y. K., Pivovarova, N. A., & Balyatinskaya, L. N. (2013). Galvanic Sludge Recycling with the Extraction of Valuable Components. Middle-East Journal of Scientific Research, 18. 1646-1655. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/287364241_Galvanic_sludge_recycling_with_the_extraction_of_valuable_components

Grazhulene, S. S., Zolotareva, N. I., & Redkin, A. N. (2019). Magnetic nanocompo-sites based on carbon nanotubes: promising sorbents for analytical and technological purposes. Laboratory and Production, 3(7), 108-112. DOI: https://doi.org/10.32757/2619-0923.2019.3.7.108.112

Grazhulene, S. S., Zolotareva, N. I., Red'kin, A. N., Shilkina, N. N., Mitina, A. A., & Kolesnikova, A. M. (2018). Mag-netic sorbent based on magnetite and modi-fied carbon nanotubes for extraction of some toxic elements. Russian Journal Of Applied Chemistry 91(11). 1849-1855. DOI: https://doi.org/10.1134/s0044461818110154

Halbedel, B., Prikhna, T., Quiroz, P., Schawohl, J., Kups, T., & Monastyrov, M. (2018). Iron oxide nanopowder synthesized by electroerosion dispersion (EED)—properties and potential for microwave ap-plications, Current Appl. Phys, 18(11), 1410-1414. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cap.2018.08.006

Monastyrov, M., Prikhna, T., Halbedel, B., Kochetov, G., Marquis, F., & Mamalis, A. (2019). Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders. Nanotechnology Perceptions, 15(1), 48-57. DOI: https://doi.org/10.4024/n24mo18a.ntp.15.01

Kochetov, G., Prikhna, T., Samchenko, D., Prysiazhna, O., Monastyrov, M., Moshchil, V., & Mamalis, A. (2021). Re-source-efficient ferritization treatment for concentrated wastewater from electroplating production with aftertreatment by nano-sorbents. Nanotеchnology Perceptions, 17(1), 9-18. DOI: https://doi.org/10.4024/n22ko20a.ntp.17.01

Monastyrov, M, Prikhna, T, Kochetov, G, Talanchuk, P, Halbedel, B, Vasiliev, A, Eisterer, M, & Marquis, F. (2017). New Technology for the Integrated Treatment of Industrial and Landfills Waste Water Using Iron and Aluminum Oxides Nanopowders. In Kongoli F, Marquis F, Chikhradze N (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS 2017 Volume 5. Marquis Intl. Symp. / New and Advanced Materials and Technologies (pp. 346-355). Montreal, Can-ada: FLOGEN Star Outreach. Retieved from http://www.flogen.org/sips2017/paper-5-324.html

Monastyrov, M., Prikhna, T., Mama-lis, A. Gawalek, W., Talanchuk, P. & Shek-era, R. (2008). Electroerosion dispersion-prepared nano- and submicrometre-sized aluminium and alumina powders as power-accumulating substances. Nanotechnol. Per-ceptions, 4. 179–187. DOI: https://doi.org/10.4024/n08mo08.ntp.04.02

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-05

Як цитувати

Самченко, Д., Монастирьов, М., Кочетов, Г., Снитко, А., & Ємчура, Б. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ Zn2+ НАНОСОРБЕНТОМ, ЯКИЙ ОТРИМАНО МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ . Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (36), 56–61. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.56-61