Технологія одержання комплексного добрива на основі диспергованого активного мулу

Автор(и)

  • Олександра Ростиславівна Бєлянська Дніпродзержинський державний технічний університет вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, Україна, 51918, Україна https://orcid.org/0000-0001-8026-8004
  • Анна Володимирівна Іванченко Дніпродзержинський державний технічний університет вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, Україна, 51918, Україна https://orcid.org/0000-0002-1404-7278
  • Микола Дмитрович Волошин Дніпродзержинський державний технічний університет вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, Україна, 51918, Україна https://orcid.org/0000-0002-1460-2382

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.42137

Ключові слова:

комплексне добриво, активний мул, фосфати, диспергування, відстоювання, спухання, фрезерний диспергатор

Анотація

В роботі доведено, що при диспергуванні активного мулу відбувається часткове руйнування клітин мікроорганізмів, спухання мулу затримується на 40 хв. Розроблено технологічну схему одержання комплексного добрива на основі активного мулу, в якій вперше застосовується процес диспергування. Після диспергування мулу його залишковий об’єм зменшується на 50 %, а вологість – з 99,8 до 92 %.

Біографії авторів

Олександра Ростиславівна Бєлянська, Дніпродзержинський державний технічний університет вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, Україна, 51918

Здобувач, провідний інженер

Лабораторія МРЗС ЦНІТ

Кафедра програмного забезпечення систем

Анна Володимирівна Іванченко, Дніпродзержинський державний технічний університет вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, Україна, 51918

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної технології неорганічних речовин

Микола Дмитрович Волошин, Дніпродзержинський державний технічний університет вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, Україна, 51918

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра хімічної технології неорганічних речовин

Посилання

  1. Karpishhenko, O. I., Karpishhenko, O. O. (2013). Ekologo-ekonomichni problemy vykorystannja mineral'nyh dobryv. Visnyk Sums'kogo derzhavnogo universytetu ser. Ekonomika, 2, 5–11.
  2. Plahotnik, O. M., Voloshyn, M. D., Myhajlenko, G. A. (2003). Udoskonaljuvannja ochysnyh sporud m. Dniprodzerzhyns'ka. Zbirka dopov. Mizhnar. Kongresu „ETEVK-2003”. Ukraine, Kharkov, 269–272.
  3. Van der Star, W. R. L., Miclea, A. I., van Dongen, U. G. J. M., Muyzer, G., Picioreanu, C., van Loosdrecht, M. C. M. (2008). The membrane bioreactor: A novel tool to grow anammox bacteria as free cells. Biotechnology and Bioengineering, 101 (2), 286–294. doi: 10.1002/bit.21891
  4. Çeçen, F. (1995). Nitrification studies on fertilizer wastewaters in activated sludge and biofilm reactors. Water Science and Technology, 32 (12), 141–148. doi: 10.1016/0273-1223(96)00148-5
  5. Jetten, M. S. M., Strous, M., Pas-Schoonen van de K.,T. et al. (1999). The anaerobic oxidation of ammonium. FEMS Microbiology Reviews, 22 (5), 421–437. doi: 10.1016/s0168-6445(98)00023-0
  6. Olssona, J., Philipsonb, M., Holmströmc, H., Catoc, E. et al. (2014). Energy Efficient Combination of Sewage Sludge Treatment and Hygenization After Mesophilic Digestion–Pilot Study. Energy Procedia, 61, 587–590. doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.1176
  7. Comas, J., Rodríguez-Roda, I., Gernaey, K. V., Rosen, C., Jeppsson, U., Poch, M. (2008). Risk assessment modelling of microbiology-related solids separation problems in activated sludge systems. Environmental Modelling & Software, 23 (10-11), 1250–1261. doi: 10.1016/j.envsoft.2008.02.013
  8. Tetyana, V., Gashchyn, O. (2014). Mechanism and Kinetic Regularities of Inactivating Effects of Cavitation on Microorganisms. Сhemistry & Chemical Technology, 8 (4), 431–440.
  9. Mel'nichuk, M. D., Baujer, F., Dubrovin, V. O., Dubrovina, O. V. (2011). Sposob proizvodstva biogaza i organicheskih udobrenij pri sbrazhivanii mnogokomponentnogo substrata. Patent UА, no. 93789.
  10. Ryu, C., Suguri, M., Iida, M., Umeda, M. (2010). Investigation into Possible Use of Methane Fermentation Digested Sludge as Liquid Fertilizer for Paddy Fields. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 3 (1), 32–37. doi: 10.1016/s1881-8366(10)80009-6
  11. Chen, L., Yang, X., Raza, W., Luo, J., Zhang, F., Shen, Q. (2011). Solid-state fermentation of agro-industrial wastes to produce bioorganic fertilizer for the biocontrol of Fusarium wilt of cucumber in continuously cropped soil. Bioresource Technology, 102 (4), 3900–3910. doi: 10.1016/j.biortech.2010.11.126
  12. Afanas'eva, T. A., Blinichev, V. N. (2007). Nadezhnost' himiko-tehnologicheskih proizvodstv. IGHTU, Ivanovo, 199.
  13. Ocheretnjuk, O. R., Voloshyn, M. D., Ivanchenko, A. V. (2012). Kinetychni zakonomirnosti znevodnennja dyspergovanogo aktyvnogo mulu. Voprosy hymyy y hymycheskoj tehnology, 7, 116–120.
  14. Ocheretnjuk, O. R., Voloshyn, M. D., Ivanchenko, A. V., Chirkova, G. P. (2011). Vyznachennja umov znevodnennja nadlyshkovogo aktyvnogo mulu pry vykorystanni dyspergatora. Himichna tehnologija: nauka ta vyrobnyctvo: I vseukrai'ns'ka nauk.-tehn. konf. Ukraine, Shostka, 42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-17

Як цитувати

Бєлянська, О. Р., Іванченко, А. В., & Волошин, М. Д. (2015). Технологія одержання комплексного добрива на основі диспергованого активного мулу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(75), 43–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.42137