Дослідження ефективності флокуляції при очищенні шламів мокрого газоочищення виробництва феросплавів

Автор(и)

  • Andrii Shkop ТОВ «Науково-технічний центр «Екомаш», пр. Московський, 299, м. Харків, Україна, 61089, Україна https://orcid.org/0000-0002-1974-0290
  • Oleksandr Briankin Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-7897-4417
  • Oleksіi Shestopalov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-6268-8638
  • Natalya Ponomareva Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-8931-5882

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112792

Ключові слова:

флокуляція шламів, дрібнодисперсні шлами, шлами газоочищення, модуль очищення, виробництва феросплавів

Анотація

Досліджені склад і особливості флокуляції шламів водооборотного циклу виробництва феросплавів. Виявлено, що хімічний склад і концентрація твердої фази шламів змінюється в часі. Встановлено, що особливості змішення шламів з флокулянтом грають важливу роль у флокулоутворенні. Для очищення шламів рекомендовано вводити флокулянт двома порціями 35–40 % і 60–65 % відповідно з часом змішення до 30 секунд першої дози і близько 10 секунд другої.

Біографії авторів

Andrii Shkop, ТОВ «Науково-технічний центр «Екомаш», пр. Московський, 299, м. Харків, Україна, 61089

Кандидат технічних наук, директор

Oleksandr Briankin, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Аспірант

Кафедра хімічної техніки і промислової екології

Oleksіi Shestopalov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної техніки і промислової екології 

Natalya Ponomareva, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів 

Посилання

  1. Kovalenko, A. (2012). About gas purification sludges of domain and steel-smelting manufactures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(12 (56)), 4–8. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3919/3587
  2. Bolto, B., Gregory, J. (2007). Organic polyelectrolytes in water treatment. Water Research, 41 (11), 2301–2324. doi:10.1016/j.watres.2007.03.012
  3. Ghimici, L., Dinu, I. A., Dragan, E. S. (2007). Application of polyelectrolytes in phase separation processes. New Trends in Ionic (Co) Polymers and Hybrids. NY, USA: Nova Science, Hauppauge, 31–64.
  4. Zeng, D., Wu, J., Kennedy, J. F. (2008). Application of a chitosan flocculant to water treatment. Carbohydrate Polymers, 71 (1), 135–139. doi:10.1016/j.carbpol.2007.07.039
  5. Schwarz, S., Petzold, G., Geissler, U., Smolka, N. (2004). Influence of humic acid on the flocculation of clay. Colloid & Polymer Science, 282 (7), 670–676. doi:10.1007/s00396-003-0989-8
  6. Mende, M., Schwarz, S., Petzold, G., Jaeger, W. (2006). Destabilization of model silica dispersions by polyelectrolyte complex particles with different charge excess, hydrophobicity, and particle size. Journal of Applied Polymer Science, 103 (6), 3776–3784. doi:10.1002/app.25573
  7. Tzoupanos, N. D., Zouboulis, A. I. (2011). Preparation, characterisation and application of novel composite coagulants for surface water treatment. Water Research, 45 (12), 3614–3626. doi:10.1016/j.watres.2011.04.009
  8. Lee, K. E., Teng, T. T., Morad, N., Poh, B. T., Hong, Y. F. (2010). Flocculation of kaolin in water using novel calcium chloride-polyacrylamide (CaCl2-PAM) hybrid polymer. Separation and Purification Technology, 75 (3), 346–351. doi:10.1016/j.seppur.2010.09.003
  9. Lopez-Maldonado, E. A., Oropeza-Guzman, M. T., Ochoa-Teran, A. (2014). Improving the Efficiency of a Coagulation-Flocculation Wastewater Treatment of the Semiconductor Industry through Zeta Potential Measurements. Journal of Chemistry, 2014, 1–10. doi:10.1155/2014/969720
  10. Shkop, A., Tseitlin, M., Shestopalov, O., Raiko, V. (2017). Research of ways to reduce mechanical influence on floccules in a centrifuge. Technology Audit and Production Reserves, 1(3 (33)), 39–45. doi:10.15587/2312-8372.2017.93690
  11. Shkop, A., Tseitlin, M., Shestopalov, O. (2016). Exploring the ways to intensify the dewatering process of polydisperse suspensions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10 (84)), 35–40. doi:10.15587/1729-4061.2016.86085
  12. Shkop, A., Tseitlin, M., Shestopalov, O., Raiko, V. (2017). Study of the strength of flocculated structures of polydispersed coal suspensions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10 (85)), 20–26. doi:10.15587/1729-4061.2017.91031

Опубліковано

2017-09-21

Як цитувати

Shkop, A., Briankin, O., Shestopalov, O., & Ponomareva, N. (2017). Дослідження ефективності флокуляції при очищенні шламів мокрого газоочищення виробництва феросплавів. Technology Audit and Production Reserves, 5(3(37), 29–39. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112792

Номер

Розділ

Екологія та технології захисту навколишнього середовища: Оригінальне дослідження