УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ СПОРУД БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Автор(и)

  • С.А. Горносталь Національний університет цивільного захисту України
  • Д.Г. Горбань Національний університет цивільного захисту України
  • О.А. Петухова Національний університет цивільного захисту України

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-3-170-35-43

Ключові слова:

аеротенк-витиснювач, вторинний відстійник, стічна рідина, екологічні вимоги, біологічне очищення.

Анотація

Проаналізовано особливості роботи споруд біологічного очищення стічних вод та визначено фактори, які впливають на процес очищення. За результатами експериментальних досліджень отримано рівняння регресії, що описують процес очищення в системі «аеротенк-витиснювач – вторинний відстійник». Запропоновано заходи по удосконаленню роботи споруд біологічного очищення стічних вод та обґрунтована доцільність їхнього застосування.

Біографії авторів

С.А. Горносталь, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища

Д.Г. Горбань, Національний університет цивільного захисту України

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

О.А. Петухова, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

Посилання

National report on the state of the environment in Ukraine in 2020. URL: https://mepr.gov.ua/news/38840.html [in Ukrainian]

About the Main Directions of the State Policy of Ukraine in the Field of Environmental Protection, Use of Natural Resources and Ensuring Environmental Safety. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Law of Ukraine «On Environmental Protection». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 [in Ukrainian]

Epoian, S.M, Hopchak, I.V., Sorokina, T.S., Airapetian, T.S., & Zhuk, V.M. (2021). Determination of water capacity of Ukrainian economy. Scientific Bulletin of Construction,105(3), 214–219. [in Ukrainian]

Khare, Y.P., Naja, G.M., Paudel, R., & Martinez, C.J. (2020). A watershed scale assessment of phosphorus remediation strategies for achieving water quality restoration targets in the western Everglades. Ecological Engineering, 143, 105663. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.105663

Jing, S. Chan, Phaik, E. Poh, Mohd-Zulhilmi, P. Ismadi, Leslie, Y. Yeo, & Ming, K. Tan. (2021). Acoustic enhancement of aerobic greywater treatment processes. Journal of Water Process Engineering, 44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102321

Muoio, R., Palli, L., Ducci, I., Coppini, E., Bettazzi, E., Daddi, D., Fibbi, D., & Gori R. (2019). Optimization of a large industrial wastewater treatment plant using a modeling approach: A case study. Journal of Environmental Management, 249, 109436. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109436

Chen, W.-H., Lin, S.-J., Lee, F.-C, Chen, M.-H., Yeh, T.Y., & Kao, C.M. (2017). Comparing volatile organic compound emissions during equalization in wastewater treatment between the flux-chamber and mass-transfer methods. Process Safety and Environmental Protection, 109, 410–419. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2017.04.023

Wei, Li, Jiamin, Liu, Yuming, Zhen, Minghui, Lin, Xiuting, Sui, Wanying, Zhao, Xiuchen, Bing, Jianguo, Lin, & Liming, Zhai. (2021). Simultaneous removal of nitrite and organics in a biofilm-enhanced high-salt wastewater treatment system via mixotrophic denitrification coupled with sulfate reduction. Journal of Water Process Engineering, 40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.101976

El-Rawya, M., Khaled Abd-Ellah, M., Fathid, H., Khaled Abdella Ahmed, A. (2021). Forecasting effluent and performance of wastewater treatment plant using different machine learning techniques. Journal of Water Process Engineering, 44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102380

Krainiukov, О.M., Timchenko, V.D. (2018). Economic consequences of anthropogenic water pollution (by using pechenizky reservoir as an example). Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University Series «Ecоlogy», 19, 66–74.

Oleynyk, O.Ya., & Airapetian, T.S. (2019). Practical recommendations to oxygen calculationmodes for biological strain water treatmentin aerothenes with closed and referring bioecenosis. Municipal economy of cities, 1(147), 175–180. [in Ukrainian]

Molchan, A.P., Gorban, D.G., & Gornostal, S.A. (2021). Compliance with environmental requirements for urban wastewater treatment. Priority directions and vectors of world science development: materials II Int. stud. Science. conf. (Т. 2), Drogobych, 30–33. [in Ukrainian]

Dubovoy, V.М., Kvetniy, R.N., Mihaylov, О.І., & Usova, А.V. (2017). System modeling and optimization. Vinnica, PP «TD Edelveys». [in Ukrainian]

Pavlenko, P.M., Filonenko, S.F., Cherednikov, О.М., & Treytyak, V.V. (2017). Mathematical modeling of systems and processes. Кiеv, NAU. [in Ukrainian]

Gorban, D., Molchan, A., & Gornostal, S. (2022). Protection of water bodies from pollution by insufficiently treated wastewater. Problems and prospects of security system development vital activity: Collection of scientific papers ХVІI International scientific-practical conference by young scientists, cadets and students. Lviv, 201–205. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-24

Як цитувати

Горносталь, С., Горбань, Д., & Петухова, О. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ СПОРУД БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. Комунальне господарство міст, 3(170), 35–43. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-3-170-35-43