АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КАТАЛІТИЧНИХ ФІЛЬТРУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА ТА МАРГАНЦЮ
DOI:
https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.48.87-95Ключові слова:
Каталітичні матеріали, видалення заліза, видалення марганцю, Birm®, Greensand Plus®, Filter Ox®, Katalox Light®, DMI-65®Анотація
Децентралізоване водопостачання у воєнний та після воєнний час – одне з основних джерел отримання населенням та підприємствами води. В якості джерел водопостачання, як правило при даному типі водопостачання використовується вода зі свердловин. Основні проблеми свердловинної води це підвищений вміст заліза, марганцю, сірководню, солей жорсткості, нітратів, сульфатів, хлоридів в деяких регіонах високий сухий залишок. Стрімкий розвиток технологій на основі мембранних технологій таких, як зворотній осмос або нанофільтрація дозволяють скоригувати сольовий склад води, вилучити нітрати та зробити воду придатною до питних потреб та виробничих циклів. Але перед мембранними технологіями мають бути вилучені сполуки заліза, марганцю та сірководню, що здатні утворювати неорганічні забруднення на поверхні мембранних елементів та спричиняють їх передчасний вихід з ладу. Одним з найкращих методів попередньої підготовки води перед мембранними системами є комплексні іонообмінні матеріали, які одночасно здатні вилучати солі жорсткості, заліза, марганцю. Але основним недоліком таких методів попередньої фільтрації є використання таблетованої солі, що робить цей метод дорогим та не екологічним. Очистка води від заліза та марганцю на напірних фільтрах за каталітичним завантаженням з подальшим дозування антискаланту перед мембранними установками – це сучасна тенденція локальної підготовки води. Каталітичні завантаження використовуються вже досить тривалий час, але чітких та практичних рекомендацій, що до їх застосування більшість виробників не надає. Застосування таких матеріалів, як правило у великій мірі залежить від багатьох факторів та ґрунтується на досвіді кваліфікації спеціаліста. Аналіз технічних параметрів фільтруючих матеріалів, аналіз параметрів якості вихідної води – це основні складові запоруки підбору та організації правильної технологічної схеми очищення води.
Посилання
Tverdokhlib, M. M., & Gomelya, N. D. (2019). Sorption-catalytic of water purification from manganese compounds. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Technical Sciences» 2019(2), 42 – 46 https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.3-2/08 [in Ukrainian]
Mamchenko, A. М., Savchenko, O. A., Chernova, N. N., & Yakupov, I. V. (2012). Purification of groundwater from manganese compounds using a natural sorbent-catalyst. Water chemistry and technology, 34(4), 285 – 295. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhTV_2012_34_4_2 [in Ukrainian]
Ponomarev, V. L., & Vasylyuk, S. L., (2019). Catalytic media in water treatment. Scientific and practical magazine water and water treatment technologies, 2019(1), 16-20. [in Ukrainian]
González-Dávila, M., Santana-Casiano, J. M. & Millero, F. J. (2006). Competition between O2 and H2O2 in the oxidation of Fe (II) in natural waters. Journal of solution chemistry, 35. 95 – 111. https://doi.org/10.1007/s10953-006-8942-3
Orlov, V. О. (2008). Deironing of underground waters by simplified aeration and filtration. Monograph - Rivne: NUVHP, 2008, 4 – 22. [in Ukrainian]
Aydin, S. (2001). Oxidation of manganese (II) with air in water treatment. Fresenius Environmental Bulletin, 10(4). 386 – 391. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/259885410_Oxidation_of_manganese_II_with_air_in_water_treatment
Birm® TDS [Electronic resource] – Retrieved from https://www.clackcorp.com/downloads/ion_exchange_resin_and_filter_media/birm_2350.pdf
Husyatynska, H., Shulga, C., & Zaruba, T. (2017). Study of the process of demanganization and deironing of underground waters by using modern filter loadings. Native Science at the Turn of the Ages: Problems and Prospects of Development: Collection of science works, 30. 9-10. [in Ukrainian]
Filter Ox® TDS [Electronic resource] – Retrieved from https://www.clackcorp.com/downloads/ion_exchange_resin_and_filter_media/filter_ox_3172.pdf
Iwona Skoczko (2018). Efficiency estimation of water purification with various filtration materials. Desalination and Water Treatment,134. 99 – 108. https://doi.org/10.5004/dwt.2018.22707
Greensand Plus® TDS [Electronic resource] – Retrieved from https://www.inversand.com/wp-content/uploads/2022/10/TDS-GreensandPlus-New-Format-1.pdf
Greensand Plus® TDS [Electronic resource] – Retrieved from https://www.inversand.com/our-product/technical-data/point-of-use/
Katalox Light® TDS [Electronic resource] – Retrieved from https://www.watchwater.de/wp-content/uploads/2019/01/KL_Brochure_NEW_ver_1.1.pdf
Zeosorb® TDS [Electronic resource] – Retrieved from https://www.watchwater.de/wp-content/uploads/2019/07/Zeosorb_Broucher_3719.pdf
Sah, C. K. S., & Amatya, I. M. (2021). The Kinetics of manganese removal from bore well water using Katalox Light, Birm and ISR. Journal of Innovations in Engineering Education, 4(2), 71–74. https://doi.org/10.3126/jiee.v4i2.38769
DMI-65® TDS [Electronic resource] – Retrieved from https://dmi65.com/technical/technical-datasheet/
Musa, M.A., Mah, S., Ng, Y. S., Lim, S., & Chew, C.M. (2023). Iron removal from ground water though oxidation with DMI-65 International Journal of Engineering Advanced Research, 5(1), 1-11. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijear/article/view/21876/11864
Morgan B., & Lahav O. (2007). The effect of pH on the kinetics of spontaneous Fe(II) oxidation by O2 in aqueous solution – basic principles and a simple heuristic description. Chemosphere 68(11), 2080-2084. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.02.015
Matino, I., Alcamisi, E., Porzio, G. F., & Colla, V. (2015). Application of Unconventional Techniques for Evaluation and Monitoring of Physico-Chemical Properties of Water Streams. International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology, 16(1), 5.1 https://ijssst.info/Vol-16/No-1/paper5.pdf
WAVE Water Treatment Design Software [Electronic resource] – Retrieved from https://www.dupont.com/water/resources/design-software.html
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Віталій Стеценко, Олена Дупляк
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
a) Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка через 70 років після смерті останнього співавтора з дати публікації автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
b) Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
c) Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).