Дослідження ефективності кавітаційного очищення стічних вод спиртзаводу від органічних забруднень в присутності різних газів

Автор(и)

  • Taras Falyk Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0003-3556-8627
  • Liliya Shevchuk Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-6274-0256
  • Irena Nykulyshyn Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-3394-0395
  • Stepan Melnyk Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-0629-9723

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101708

Ключові слова:

кавітаційне очищення, стічні води, природа газів, хімічне споживання кисню, ступінь руйнування органічних сполук

Анотація

Досліджено вплив природи газів на процес кавітаційного очищення стічних вод спиртзаводу. Встановлено відносний ряд ефективності впливу природи газів на процес кавітаційного руйнування органічних сполук у стічних водах спиртзаводу. Визначено, що процес руйнування органічних домішок у спиртових стічних водах можна описати кінетичним рівнянням першого порядку. Підтверджено синергічний ефект спільної дії кавітації та азоту при очищенні стічних вод спиртзаводу

Біографії авторів

Taras Falyk, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Аспірант

Кафедра технології органічних продуктів

Liliya Shevchuk, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра технології органічних продуктів

 

Irena Nykulyshyn, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра технології органічних продуктів

Stepan Melnyk, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра технології органічних продуктів

Посилання

  1. Dolinskyy, A. A., Avdeeva, L. Y., Zhukotskyy, E. K., Makarenko, A. A. (2014). Vykorystannya kavitaziynyh tehnologiy pry obrobzi ridkyh geterogennyh system. Naukovi prazi. Odeska nazionalna academiya harchovyh technologiy, 3 (45), 9–13.
  2. Ashokkumar, M. (Ed.) (2011). Theoretical and еxperimental sonochemistry involving inorganic systems. Springer Science+Business Media B. V., 404. doi: 10.1007/978-90-481-3887-6
  3. Oller, I., Malato, S., Sanchez-Perez, J. A. (2011). Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination—A review. Science of The Total Environment, 409 (20), 4141–4166. doi: 10.1016/j.scitotenv.2010.08.061
  4. Vitenko,T. N., Gumnitskii, Ya. M. (2007). A Mеchanism of the Activating Effect of Hydrodynamic Cavitation on Water. Journal of water chemistry and technology, 29 (5), 231–237.
  5. Znak, Z. O., Suhatskyy, Yu. V., Mnich, R. V. (2014). Rozroblennya kavitaziyno-flotaziynogo prozesu ochyschennya stichnuh vod v aspekti realizazii suchasnyh konzepziysuntezu himiko-tehnologichnyh system. Visnyk nazionalnogo universytetu "Lvivska Politechnika", 787, 75–79.
  6. Savka, I. M., Shevchuk, L. I., Nykulyshyn, I. Ye., Pikh, Z. H. (2008). Zastosuvannya ultrazvuku dlya ochyshchennya stichnykh vod z riznymy typamy zabrudnen. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 609, 197–200.
  7. Gultekin, I., Ince, N. H. (2008). Ultrasonic destruction of bisphenol-A: The operating parameters. Ultrasonics Sonochemistry, 15 (4), 524–529. doi: 10.1016/j.ultsonch.2007.05.005
  8. Jung, Y. J., Oh, B. S., Kang, J.-W. (2008). Synergistic effect of sequential or combined use of ozone and UV radiation for the disinfection of Bacillus subtilis spores. Water Research, 42 (6-7), 1613–1621. doi: 10.1016/j.watres.2007.10.008
  9. Sangave, P. C., Pandit, A. B. (2006). Ultrasound and enzyme assisted biodegradation of distillery wastewater. Journal of Environmental Management, 80 (1), 36–46. doi: 10.1016/j.jenvman.2005.08.010
  10. Guo, Z., Feng, R. (2009). Ultrasonic irradiation-induced degradation of low-concentration bisphenol A in aqueous solution. Journal of Hazardous Materials, 163 (2-3), 855–860. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.07.038
  11. Vitenko, T. M. (2009). Hidrodynamichna kavitatsiya u masoobminnykh, khimichnykh i biolohichnykh protsesakh. Ternopil: TDTU im. I. Pulyuya, 224.
  12. Adhikari, U., Goliaei, A., Berkowitz, M. L. (2015). Mechanism of Membrane Poration by Shock Wave Induced Nanobubble Collapse: A Molecular Dynamics Study. The Journal of Physical Chemistry B, 119 (20), 6225–6234. doi: 10.1021/acs.jpcb.5b02218
  13. Nasseri, S., Vaezi, F., Mahvi, A. H., Nabizadeh, R., Haddadi, S. (2006). Determination of the ultrasonic effectiveness in advanced waste water treatment. Iran. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 3 (2), 109–116.
  14. Deming, D., Zhen, C., Zhengchu, Y., Xiuyi, H., Lei, Z., Yang, X., Zhiyong, G., Dapeng, L. (2016). Treatment Research of Polyvinyl Alcohol Waste water by Ozone/Ultrasound Oxidation Process. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 46 (4), 1191–1198.
  15. Mendez-Arriaga, F., Torres-Palma, R. A., Pétrier, C., Esplugas, S., Gimenez, J., Pulgarin, C. (2008). Ultrasonic treatment of water contaminated with ibuprofen. Water Research, 42 (16), 4243–4248. doi: 10.1016/j.watres.2008.05.033
  16. Koval, I., Kіslenko, V., Shevchuk, L., Starchevskyy, V. (2015). Kinetic regularities of the processes of accumulation and destruction of microorganisms in water at bubbling of the different gases. Chemistry & Chemical Technology, 5 (4), 463–467.
  17. Predzymirska, L., Shevchuk, L. (2013). Disinfection of water with ultrasound in the atmosphere of different gases. Chemistry and Chemical Technology: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists CCT-2013, 36–37.
  18. Heponiemi, A., Lassi, U. (2012). Advanced Oxidation Processes in Food Industry Wastewater Treatment – A Review. Chap. 17. Food Industrial Processes – Methods and Equipment. doi: 10.5772/33341
  19. Shevchuk, L. I., Starchevskyy, V. L. (2014). Kavitatsiya. Fizychni, khimichni, biolohichni ta tekhnolohichni aspekty. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 376.
  20. Shevchuk, L. I., Aftanaziv, I. S., Strohan, O. I., Starchevskyy, V. L. (2013). Nyzkochastotni vibrorezonansni kavitatory. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 176.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-22

Як цитувати

Falyk, T., Shevchuk, L., Nykulyshyn, I., & Melnyk, S. (2017). Дослідження ефективності кавітаційного очищення стічних вод спиртзаводу від органічних забруднень в присутності різних газів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (87), 56–62. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101708

Номер

Розділ

Екологія