Дослідження процесів сорбції та десорбції сульфітів на аніонообмінних редокситах

Автор(и)

  • Mariia Shuryberko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-5283-2069
  • Nikolai Gomelia Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-1165-7545
  • Tatiana Shabliy Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-6710-9874
  • Viktoriia Tsveniuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118369

Ключові слова:

знекиснення води, редоксит, модифікація іонітів, кондиціювання води, аніоніт, сульфіт натрію

Анотація

Вивчено процеси переведення високо та низькоосновних аніонітів в сульфітну та бісульфітну форму. Показано, що ефективність сорбції зростає із підвищенням концентрації сульфітміських розчинів, при переході від сульфітних до бісульфітних розчинів при використанні аніонітів в основній формі. Визначено вплив аніонів, присутніх у воді, на десорбцію сульфіт-аніонів в процесах знекиснення

Біографії авторів

Mariia Shuryberko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Nikolai Gomelia, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Tatiana Shabliy, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Viktoriia Tsveniuk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Посилання

  1. Cervova, J., Hagarova, M., Lackova, P. (2014). Corrosive protection of metal materials in cooling water. American Journal of Materials Science and Application, 1, 6–10.
  2. Chichenin, V. V., Kishnevskiy, V. A., Gritsaenko, A. S., Ahrameev, V. G., Shulyak, I. D. (2015). Study of corrosion rate and accumulation of deposits under circulating water concentration in bench experiments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (8 (77)), 14–20. doi: 10.15587/1729-4061.2015.51205
  3. Siwiec, T., Michel, M. M., Reczek, L., Nowak, P. (2015). The influence of aeration on the change in corrosiveness and aggressiveness of groundwater. Water Science and Technology: Water Supply, 16 (2), 445–452. doi: 10.2166/ws.2015.155
  4. Vasil'ev, V. V., Solodyannikova, Yu. V., Strelkov, A. K., Tsabilev, O. V. (2013). Otsenka tselesoobraznosti stabilizatsii hozyaystvenno-pitevoy vody. Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika, 8, 1–14.
  5. Popzhezinskyi, Yu. H., Pybalka, S. I. (2009). Novi tekhnolohichni pishennia v khimichniy dehazatsiy vody. Naukovi pratsi NUKhT, 32, 5–6.
  6. Medvediev, P. B., Mepdukh, S. L. (2013). Vodno-khimichnyi pezhym i matematychne modeliuvannia dpuhoho kontupu AES iz peaktopom typu VVEP – 1000. Naukovi visti NTUU KPI, 3, 132–139.
  7. Zhao, Z., Song, Y., Chen, J., Chu, G., Chen, J., Shao, L. (2017). Study of water deoxygenation using a rotor-stator reactor. Beijing Huagong Daxue Xuebao (Ziran Kexueban). Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science Edition), 44 (1), 13–17.
  8. Li, T., Yu, P., Luo, Y. (2014). Deoxygenation performance of polydimethylsiloxane mixed-matrix membranes for dissolved oxygen removal from water. Journal of Applied Polymer Science, 132 (4). doi: 10.1002/app.41350
  9. Shao, J., Liu, H., He, Y. (2008). Boiler feed water deoxygenation using hollow fiber membrane contactor. Desalination, 234 (1-3), 370–377. doi: 10.1016/j.desal.2007.09.106
  10. Martić, I., Maslarević, A., Mladenović, S., Lukić, U., Budimir, S. (2015). Water deoxygenation using hollow fiber membrane module with nitrogen as inert gas. Desalination and Water Treatment, 54 (6), 1563–1567. doi: 10.1080/19443994.2014.888677
  11. De Lafontaine, Y., Despatie, S.-P. (2014). Performance of a biological deoxygenation process for ships' ballast water treatment under very cold water conditions. Science of The Total Environment, 472, 1036–1043. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.11.116
  12. Tamazashvili, A. T., Kamaev, V. S., Gomelya, N. D. (2011). Otsenka effektivnosti pedoksitov v zavisimosti ot tipa kationita i sposoba ego modifikatsii. Enepgotekhnologii i pesupsosbepezhenie, 6, 58–62.
  13. Kipriyanova, E. S., Kravchenko, T. A., Konev, D. V., Kalinichev, A. I., Hell', V. H. (2010). Vosstanovitel'naya sorbtsiya molekulyarnogo kisloroda iz vody nanokompozitom serebro-sul'fokationoobmennik KU–23 razlichnoy ionnoy formy. Zhurnal fizicheskoy himii, 84 (6), 1104–1110.
  14. Polyanskiy, L. N., Gorshkov, V. S., Kravchenko, T. A. (2012). Predel'niy tok vosstanovleniya kisloroda nanokompozitom med'-ionoobmennik. Zhurnal fizicheskoy himii, 1, 121–127.
  15. Polyanskiy, L. N. (2014). Makrokinetika i dinamika redoks-sorbtsii kisloroda nanokompozitami metall-ionoobmennik pri elektrohimicheskoy polyarizatsii. Sorbtsionnye i hromatograficheskie protsessy, 5, 813–823.
  16. Egizarov, Yu. G., Volodin, A. Yu., Shunkevich, A. A., Cherches, B. H., Radkevich, V. Z., Gorbatsevich, M. F., Potapova, L. L. (2013). Voloknistye palladiysoderzhashchie katalizatory obeskislorozhivaniya vody. Vestsі natsyyanal'nay akademіі navuk Belarusі. Seriya hіmіchnyh navuk, 2, 41–49.
  17. Tamazashvili, А., Makarenko, І. (2015). Evaluation of the Reducing Ability of Anion Exchange Resin AV-17-8 in the Sulphite Form. Chemistry & Chemical Technology, 9 (1), 91–94. doi: 10.23939/chcht09.01.091
  18. Homelia, M. D., Tamazashvili, A. T. (2012). Evaluation of reducing ability of anion exchange resin AV-17-8 in sulphite form. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (6 (57)), 27–31. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/4038/3702

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-13

Як цитувати

Shuryberko, M., Gomelia, N., Shabliy, T., & Tsveniuk, V. (2017). Дослідження процесів сорбції та десорбції сульфітів на аніонообмінних редокситах. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6 (90), 47–52. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118369

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин