Публикации автора

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОДООЧИСТКИ (2024)

Статья посвящена исследованию сорбционных методов с использованием различных каталитических материалов. Предложено создание нового фильтровально-сорбционного материала «Бентосорб», подстилающей матрицей которого является базальтовое волокно, модифицированное бентонитовыми глинами. Разработана принципиальная технологическая схема производства «Бентосорба», обработкой бентонитовой глины модификаторами - поваренной солью и содой с дальнейшей модификацией измельченного базальтового волокна активированной бентонитовой глиной. Дальнейшее обезвоживание и сушка полученного продукта позволяет приобрести высокоразвитую однородную структуру, в результате получить композиционный материал, обладающий адсорбционными и ионообменными свойствами. Материал имеет развитую внутреннюю поверхность, способную удерживать в своем объеме большее количество загрязнений, чем традиционные зернистые сорбенты. Внутренняя структура волокна представляет собой комплекс хаотично связанных между собой базальтовых нитей и иголок, образующих относительно прочный каркас, стойкий к механическому разрушению и истиранию. Исследован процесс очистки природной воды от ионов железа и марганца в статических и динамических условиях на новом композитном материале «Бентосорб», позволивший предложить вариант промышленного оформления процесса со снижением затрат на (35-40) % по сравнению с существующими.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИЛЁВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПО СОДЕРЖАНИЮ РАДИОНУКЛИДОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (2024)

Целью работы является проведение оценки экологического состояния воды и донных отложений крупнейшего искусственного водоема Алтайского края - Гилёвского водохранилища на содержание искусственных и естественных радионуклидов и тяжелых металлов. Определены концентрации ионов меди, свинца, цинка, никеля, кадмия в пробах донных отложений и воде водохранилища атомно-абсорбционным методом, радиоактивность 241Am и 137Cs, а также содержание естественных и искусственных радионуклидов. В результате установлено, что мощность дозы гaммa-излучения донных отложений Гилёвского водохранилища не превышает нормативных значений и составляет 0,10-0,18 мкЗв/ч. Содержание в донных отложениях естественных радионуклидов (40K, 226Ra, 232Th) соответствует природному уровню, при этом искусственные радионуклиды 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu в верхнем бьефе не обнаружены, в то время как в нижней они зафиксированы, что может являться результатом накопления радиоактивности в наиболее узком месте водохранилища в ходе перемещения донных наносов течением. Содержание цинка, свинца, кадмия, никеля и железа не превышает значений, нормируемых для водоемов рыбохозяйственного назначения, в отличие от меди, содержание которой в 3,7 раза превышает этот уровень. Нормативы для питьевой воды не превышены ни по одному из анализируемых показателей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ (2024)

Разработка эффективной системы водоподготовки на ТЭЦ основана на реализации обработки воды в несколько ступеней, на первой осуществляется удаление взвесей и коллоидных примесей, частичная дезинфекция и обесцвечивание. На второй ступени происходит более тонкая очистка от растворенных примесей мембранными, ионоообменными, методами, магнитной обработкой и другими. Выбор конкретного метода предподготовки основывается на специфике производства и предъявляемым к нему требованиям. Рассматривается схема обессоливания котловой воды коксохимического предприятия, где в настоящее время используется ионный обмен. На стадии предварительной очистки вода осветляется с применением коагулянта и известкового молока, после чего фильтруется через угольные фильтры. Далее вода подается на установку обессоливания ионным обменом на Н-катионитовые и ОН-анионитовые фильтры, между которыми расположен декарбонизатор для удаления углекислого газа. Предложено заменить первую ступень ионообменных фильтров на мембранную установку нанофильтрации, которая позволит выводить из воды растворенную углекислоту, как следствие - исключить из схемы декарбонизатор. Использование нанофильтрации с последующей доочисткой ионным обменом увеличивает фильтроцикл ионного обмена второй ступени, что сокращает расход реагентов на регенерацию ионита, количество промывных вод и уменьшает затраты на реагентное хозяйство