ВПЛИВ КАВІТАЦІЙНИХ ЯВИЩ НА ПРОЦЕСИ РУЙНУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University

Досліджено закономірності кавітаційного очищення стічних вод харчових та хімічних виробництв від органічних та біологічних забруднень в присутності газів різної природи. Встановлено оптимальний діапазон температур 313 К – 318 К для кавітаційної обробки стічних вод. Показано, що процес кавітаційного руйнування органічних сполук можна описати кінетичним рівнянням першого порядку. Підтверджено ефективність барботування газів в кавітаційну зону з метою інтенсифікації одночасного руйнування мікробіологічних та органічних забруднень у стічних водах промислових виробництв.

  1. Patil, P. N., Bote, S. D., Gogate, P. R. (2014). Degradation of imidacloprid using combined advanced oxidation processes based on hydrodynamic cavitation. Ultrasonics Sonochemistry, 21(5), 1770–1777. DOI:10.1016/j.ultsonch.2014.02.02

2. Saprykina, M., Samsoni-Todorov, A., Goncharuk, V. (2009). The decontamination effect of UV radiation with respect to micromycetes. Chimiya i tehnologiya vody, 31(5), 575.

3. Chunli, Zheng., Ling, Zhao, Xiaobai, Zhou, Zhimin, Fu. Treatment technologies for organic wastewater. https://www.intechopen.com/.URL: https://www.intechopen.com/books/water-treatment/treatment-technologies-for-organic-wastewater. http://dx.doi.org/10.5772/52665

  1. Mahvi, A., Dehghani, M. (2005). Evaluation of ultrasonic technology in removal of algae from surface waters. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(10). 1457—1459.  DOI: 10.3923/pjbs.2005.1457.1459.

5. Kulkiy, L., Goronovskiy, I., Koganovskiy, A., Shevchenko, M. (1980). Spravochnic po svoystvam, metodam analiza i ochistke vody. Naukova dumka, Kyiv. 528. 

6. Nykolskyi, B. P. (red.) (2012). Spravochnyk khymyka. 87-167.

7. Vashkurak, U., Shevchuk, L., Nykulyshyn, I., Aftanaziv, I. (2018). Research into effectiveness of cavitation cleaning of wastewater of a fat-and-oil plant from organic and biological contamination in the presence of various gases. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/10(93), 51–58. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131953

  1. Shevchuk, L., Strogan, O., Koval, I. (2012). Equipment for magnetic-cavity water disinfection. Chemistry and Chemical Technology, 6(2), 219-223.

9. Shevchuk, L., Aftanaziv, I., Strohan, O., Predzymirska, L. (2014). Doslidzhennia vplyvu azotu na fektyvnist protsesu vibrokavitatsiinoi obrobky stokiv molokozavodu. Vostochno-evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi, 3/6(69), 42–47.

10. Shevchuk, L., Starchevskii, V. (2014). Cavitaziya. Fizychni, himichni, biologichni ta tehnologichni aspecty. Lvivska politehnica, Lviv . 376.

11. Mason, T., Lorimer, P. (2002). Applied sonochemistry: uses of power ultrasound in chemistry. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA, Coventry university. 293.

12. Wu, X., Joyce, E. M. J., Mason, T. J. M. (2012). Evaluation of the mechanisms of the effect of ultrasound on Microcystis aeruginosa at different ultrasonic frequencies. Water Res., 46(9), 2851—2858.

13. Marhulys, M. A. (1986). Zvukokhymycheskye reaktsyy y sonoliumynestsentsyia. Monohrafyia. M: Khymyia. 288.

14. Syrotiuk, M. H. (2008). Akustycheskaia kavytatsyia. Monohrafyia. M.Nauka.271.

15. Mason, T. (2003). Potential uses of ultrasound in the biological decontamination of water. Ultrason Sonochem., 10(6), 319—323. DOI: 10.1016/S1350-4177(03)00102-0

16. Laughrey, Z., Bear, E., Jones, R., Tarr, M. A. (2001). Aqueous sonolytic decomposition of polycyclic aromatic hydrocarbons in the presence of additional dissolved species. Ultrasonics Sonochemistry, 8(4), 353—357. DOI: 10.1016/s1350-4177(00)00080-8