Моделювання процесу очищення поверхневої води на пінополістирольному фільтрі

Автор(и)

  • Sergiy Martynov Національний університет водного господарства та природокористування вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028, Україна https://orcid.org/0000-0001-6790-8900
  • Sergiy Kunytskiy Національний університет водного господарства та природокористування вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028, Україна https://orcid.org/0000-0003-0318-6149
  • Alla Orlova Національний університет водного господарства та природокористування вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028, Україна https://orcid.org/0000-0001-8728-6467

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109841

Ключові слова:

пінополістирольне завантаження, тривалість фільтрування, втрати напору, концентрація забруднення, гранулометричний склад

Анотація

Вдосконалено математичну модель очищення поверхневих вод на фільтрах з пінополістирольним завантаженням та проведено порівняльний аналіз роботи фільтрів з однорідним та неоднорідним завантаженням при фільтруванні води в різних напрямках. Проведено статистичну обробку результатів дослідження з встановленням адекватності та можливості застосування для математичного опису водоочисних процесів

Біографії авторів

Sergiy Martynov, Національний університет водного господарства та природокористування вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи

Sergiy Kunytskiy, Національний університет водного господарства та природокористування вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028

Кандидат технічних наук

Науково-дослідна частина

Alla Orlova, Національний університет водного господарства та природокористування вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи

Посилання

  1. Orlov, V., Martynov, S., Kunytskiy, S. (2016). Energy saving in water treatment technologies with polystyrene foam filters. Journal of Water and Land Development, 31 (1). doi: 10.1515/jwld-2016-0042
  2. Mel'cer, V. Z. (1995). Fil'troval'nye sooruzheniya v kommunal'nom vodosnabzhenii. Moscow: Stroyizdat, 176.
  3. Derzhavni sanitarni normy i pravyla. Hihienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu: DSanPiN 2.2.4-171-10 (2010). Kyiv.
  4. Orlov, V. O., Martynov, S. Yu., Orlova, A. M. et. al. (2012). Ochyshchennia pryrodnoi vody na pinopolistyrolnykh filtrakh. Rivne, 172.
  5. Żurek, A. (2015). Environmental flow as an area of potential conflict between the role of groundwater in the supply and its environmental function. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 13 (4), 301–314. doi: 10.15576/asp.fc/2014.13.4.301
  6. Ying, Y., Ying, W., Li, Q., Meng, D., Ren, G., Yan, R., Peng, X. (2017). Recent advances of nanomaterial-based membrane for water purification. Applied Materials Today, 7, 144–158. doi: 10.1016/j.apmt.2017.02.010
  7. Denisov, S. E., Shirokova, M. V. (2016). Analysis of the Effectiveness of Sorption and Membrane Technologies and Water Purification Equipment with Increased α-Activity for Domestic Water Supply. Procedia Engineering, 150, 2364–2368. doi: 10.1016/j.proeng.2016.07.325
  8. Liu, R., Sun, L., Ju, R., Liu, H., Gu, J., Li, G. (2013). Treatment of low-turbidity source water by permanganate pre-oxidation: In situ formed hydrous manganese dioxide as filter aid. Separation and Purification Technology, 117, 69–74. doi: 10.1016/j.seppur.2013.04.007
  9. Kim, K.-Y., Kim, H.-S., Kim, J., Nam, J.-W., Kim, J.-M., Son, S. (2009). A hybrid microfiltration–granular activated carbon system for water purification and wastewater reclamation/reuse. Desalination, 243 (1-3), 132–144. doi: 10.1016/j.desal.2008.04.020
  10. Orlov, V., Safonyk, A., Martynov, S., Kunytskyi, S. (2016). Simulation the process of iron removal the underground water by polystyrene foam filters. International Journal of Pure and Apllied Mathematics, 109 (4). doi: 10.12732/ijpam.v109i4.11
  11. Mwakabona, H. T., Ndé-Tchoupé, A. I., Njau, K. N., Noubactep, C., Wydra, K. D. (2017). Metallic iron for safe drinking water provision: Considering a lost knowledge. Water Research, 117, 127–142. doi: 10.1016/j.watres.2017.03.001
  12. Schöntag, J. M., Pizzolatti, B. S., Jangada, V. H., de Souza, F. H., Sens, M. L. (2015). Water quality produced by polystyrene granules as a media filter on rapid filters. Journal of Water Process Engineering, 5, 118–126. doi: 10.1016/j.jwpe.2015.02.001
  13. Pérez-Vidal, A., Diaz-Gómez, J., Castellanos-Rozo, J., Usaquen-Perilla, O. L. (2016). Long-term evaluation of the performance of four point-of-use water filters. Water Research, 98, 176–182. doi: 10.1016/j.watres.2016.04.016
  14. Hrabovskyi, P. O., Hurinchyk, N. O. (2005). Chyselna realizatsiya matematychnoi modeli filtruvannia. Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hidravliky, 6, 4–13.
  15. Polyakov, V. L. (2010). Osvetlenie suspenzii fil'trovaniem s ubyvayushchim raskhodom. Dopovid natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 5, 57–63.
  16. Qin, Z., Pletcher, R. H. (2015). A statistical model of pressure drop increase with deposition in granular filters. Advanced Powder Technology, 26 (1), 49–55. doi: 10.1016/j.apt.2014.08.003
  17. Minc, D. M. (1964). Teoreticheskie osnovy tekhnologii ochistki vody. Moscow: Stroyizdat, 155.
  18. Ivanchuk, N., Martynyuk, P., Tsvetkova, T., Michuta, O. (2017). Mathematical modeling and computer simulation of the filtration processes in earth dams. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (86)), 63–69. doi: 10.15587/1729-4061.2017.98712
  19. Martynov, S. Yu. (2014). Modeliuvannia roboty pinopolistyrolnykh filtriv zi zminnoiu shvydkistiu filtruvannia. Visnyk NUVHP, 2 (66), 262–269.
  20. Polyakov, V. L. (2009). Fil'trovanie suspenzii s peremennym soderzhaniem vzvesi cherez odnorodnuyu zagruzku pri nelineynoy kinetike massoobmena. Dopovid natsionalnoi akademyi nauk Ukrainy, 12, 61–68.
  21. Оrlov, V., Martynov, S., Kunitsky, S. (2016). Water defferrization in polystyrene foam filters with sediment layer. Saarbrucken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 94.
  22. Lin, T., Chen, W., Wang, L. (2010). Particle properties in granular activated carbon filter during drinking water treatment. Journal of Environmental Sciences, 22 (5), 681–688. doi: 10.1016/s1001-0742(09)60163-7
  23. Orlov, V. O. (2005). Vodoochysni filtry iz zernystoiu zasypkoiu. Rivne: NUVHP, 163.
  24. Orlov, V. O., Martynov, S. Yu., Orlova, A. M. (1995). Proektuvannia stantsyi proiasnennia ta znebarvlennia vody. Moscow: Stroyizdat, 176.
  25. Hirol, M. M., Trach, Yu. P. (2014). Doslidzhennia roboty filtra iz pinopolistyrolnym filtruiuchym sharom ta aeratsiynoiu kameroiu i obgruntuvannia yoho parametriv roboty. Visnyk NUVHP, 1 (65), 137–145.
  26. DSTU 7525:2014. Voda pytna. Vymohy ta metody kontroliuvannia yakosti zatverdzhenyi Nakazom Minekonomrozvytku Ukrainy vid 23.10.2014 No. 1257 (2014). Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Martynov, S., Kunytskiy, S., & Orlova, A. (2017). Моделювання процесу очищення поверхневої води на пінополістирольному фільтрі. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(10 (89), 19–26. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109841

Номер

Розділ

Екологія