Очищення води - процес видалення небажаних фізико-хімічних і біологічних складових з водної суспензії і розчинів природного і антропогенного походження. Води до яких застосовують очищення умовно поділяють на природні, стічні і дренажні. Застосування тої чи іншої технологій очищення визначають саме характеристики складової водної суспензії чи розчину яку необхідно вилучити. Наразі в нас набув майже суцільного поширення підхід з визначення тих чи інших технологічних засобів очищення вод, що спирається на класифікацію домішок і забруднень води за їх фазово-дисперсним станом (суспензія (розмір і властивості домішок), розчин, то що). Даний підхід було запропоновано на початку 80-тих років ХХ сторіччя. Формальну першу масову публікацію такий підхід отримав в роботі Кульського Л.А. та Накорчевскої В.Ф. - Химия воды: Физико-химические процессы об-работки природных и сточных вод. Кульский Л. А., Накорчевекая В. Ф. — К.: Вища школа. Голов¬ное изд-во, 1983.—240 с. В цій роботі було формалізовано принцип класифікації домішок і забруднень води за їх фазово-дисперсним станом. Тобто головна рол відведена дисперсності та агрегативній і кінетичній стійкості частинок.
Існує ряд інших підходів що базуються на дещо інших підходах. Наприклад відповідно до класифікації О. А. Алекіна, природні води поділяються на три класи по переважному аніону (С-; S-; Cl-) і три групи по переважному катіону (Na+, Са2+, Mg2+). Кожна група, в свою чергу, характеризується трьома типами вод, що визначаються співвідношенням між іонами. Дві з них належать до гетерогенних систем, представлених у воді взвесями, колоїдами, емульсіями і піною. Обов'язковою ознакою гетерогенних систем є існування поверхонь розділу. Дві інші належать до гомогенним системам - речовин, що створює з водою молекулярні та іонні розчини. Чим менше розмір часток дисперсної фази в дисперсійному середовищі, тим більше величина їх питомої міжфазної поверхні і тим сильніше вплив поверхневих явищ на властивості системи.
Існує також цілий ряд інших підходів утворених на дещо відмінних класифікаціях.
У випадку застосування методів класифікації Кульського Л.А. для очищення природних вод є рекомендованими методи підготовки води питної якості в залежності від класів джерел водопостачання:
1 класу - вода не вимагає підготовки;
2 класу - відстоювання, фільтрування, знезараження;
3 класу - фільтрування з реагентної обробкою, знезараженням.
Класифікація домішок за їх фазово-дисперсному станом Кульського Л.А.
Група | Характер домішок | Розмір частин, см | Структурні системи |
I Зависі | Суспензії, емульсії, мікроор-організми, планктон | 10-2-10-5 | Гетерогенні |
II Колоїдні розчини | Колоїди, високомолекулярні сполуки, віруси | 10-5-10-6 | Гетерогенні |
III Молекулярні розчини | Гази, розчинні у воді, органічні речовини, що додають запах і присмак | 10-6-10-7 | Гомогенні |
IV Іонні розчини | Солі, кислоти, основи | 10-7-10-8 | Гомогенні |
Історія
За часів римлян не здійснювалася дезинфекція. Не вживалися заходи по стерилізації, асептиці, антисептиці тощо. Римляни очищували воду лише шляхом її відстоювання. Акведуки були наділені спеціальними резервуарами-відстійниками, у яких вода з плином часу очищувалася від дисперсперсної фази, яка осідала.
У воді з римських акведуків у надлишковій кількості містився свинець, оскільки частина труб, по яким йшла вода, були свинцевими. Постійне вживання такої води призводило до того, що канцерогенний свинець накопичувався у організмі й провокував розвиток ракових захворювань. Як наслідок — тривалість життя римлян не перевищувала 25 років.
Санітарно-мікробіологічий аналіз води та вибір джерел водопостачання
Санітарно-мікробіологічний аналіз води здійснюється за методичними вказівками (МУ) 2285-81, розроблені міністерством охорони здоров'я СРСР, Інститутом загальної та комунальної гігієни ім. А. Н. Сисіна АМН СРСР.
Вибір джерел для централізованого водопостачання здійснюється відповідно до вимог, встановлених у ДСТУ 4808:2007.
Бактерії можуть використовуватися для високоточного аналізу чистоти води.
Мембранне фільтрування - як одна з можливих технологій водопідготовки
Тангенційно-потокове фільтрування — технологічний процес під тиском. Суміш рідини із твердими речовинами контактує із мембраною так, що рідина проходить через мембрану. Потік рідини через мембрану обумовлений градієнтом гідравлічного тиску. У випадку зворотного осмосу й нанофільтрації осмотичний тиск розчину спрямований назустріч фільтраційному тискові. При ультра- й мікрофільтрації осмотичний тиск є дуже малим через велику молекулярну вагу розчинених речовин.
Розчинена речовина, яка не проходить через мембрану, накопичується у тонкому граничному шарі біля поверхні мембрани й призводить до зміни концентрації у напрямку, протилежному фільтрації. Розчинена речовина завдяки градієнту концентрації дифундує через цей граничний шар. Це явище, яке називається концентраційною поляризацією, відіграє важливу роль у всіх різновидах тангенційно-потокового фільтрування, причому механізм дифузії залежить від типу розчиненої речовини.
Робота мембранного фільтрування оцінюється з точки зору її здатності давати за короткий час великі об'єми фільтрату й ступенем чистоти фільтрату відносно концентрації розчиненої речовини. Для цього застосовються два інверсальних параметри — потік пермеату й кількість відфільтрованої речовини. Потік пермеату визначається як об'єм пермеату, який проходить через одиницю площи мембрани на одиницю часу (л / м2 * год):
Кількість відфільтрованої речовини визначається як відношення маси розчиненої речовини, затриманої мембраною, до її маси у надходжуваному потоці, й зазвичай виражається у відсотках.
Коли об'єм розчину зменшується на для збільшення його концентрації на за допомогою мембрани із затримуючою здатністю нова концентрація обчислюється по формулі:
Після спрощень дане рівняння зводиться до
Це рівняння можна інтегрувати, коли затримуюча здатність є простою функцією концетрації. Коли затримуюча здатність залишається сталою незалежно від концентрації, отримується наступне рівняння, яке співвідносить об'ємне відношення із концентраційним.
Це рівняння застосовується до так званих «пропорційних» систем концентрації, але шляхом заміни об'ємів та на витрати та його можна застосовувати й до неперервних систем.
Матеріали мембран
Основна маса мікрофільтраційних мембран — це полімерні мембрани. При виготовленні мембран шляхом травлення полімерна плівка зазнає впливу випромінювання, яке розриває полімерні ланцюжки, а потім — травлення у хемічній ванні, де пошкоджені області розчиняються. Цим способом роблять мембрани із циліндричними порами, причому діапазон розмірів пор дуже малий (0,01-10 мкм). Це дозволяє використовувати такі мембрани для сепарації мікрочастинок по розмірам, їх концентрування, ультратонкої очистких рідких й газоподібних середових, стерилізації рідин.
Завдяки великому числу пор ( см−2) й малій товщині такі мембрани мають високу пропускну здатність для рідин та газів (до та ).
Для їх виготовлення застосовуються, наприклад, плівки з поліетилентерефталату та інші полімерні матеріали, які є стійкими до впливів.
У роботі мембран важливу роль відіграют матеріали, з яких вони виготовлені, та характеристики їх поверхні. Гідрофільні матеріали (наприклад, ацетат целюлози) менше зазнають засмічення поверхні масляними речовинами, ніж гідрофобні (наприклад, полісульфон). Як високогідрофільний матеріал, який застосовується у мембранах для ультра- й мікрофільтрації, використовують поліакрилонітрил.
Інші методи
Високі адсорбційні й йонобмінні властивості глауконіту й гідробіотиту обумовлюють застосування їх для очищення й пом'якшення води. Активоване вугілля добре підходить для доочищення води від хлорорганічних сполук, фенолів, пестицидів, нафтопродуктів, сполук тяжких металів тощо (наприклад, вміст ртуті у водах річок знаходиться у приблизних межах г/л ). Ртуть є кумулятивною отрутою (тобто здатна накопичуватися у організмі), яка порушує роботу білків через афінність до сірки. Гранично припустима концентрація ртуті (середньодобова) у питній воді складає 0,0005 мг/м3 . Для очищення води від ртуті може застосовуватися дисульфід молібдену.
Ефективний механізм адсорбції на активному вугіллі пояснюється тим, що атоми вуглецю на поверхні графітоподібних мікрокристалів знаходяться у іншому електронному й енергетичному стані, на відміну від атомів об'ємної фази, особливо у місцях дефектів кристалічної ґратки. Нявність у таких атомів вільних валентностей забезпечує їх хемічну й сорбційну взаємодію із різними речовинами.
Для очищення води можуть застосовуватися наночастинки SFNPs й нанокомпозити SFNCs.
Як сорбційний матеріал може застосовуватися шкірка волоського горіху.
Проблема біоплівок
Кінцеві метаболіти бактерій — екзополісахариди, екзоліпополісахариди, карбонові кислоти, ферменти тощо, сприяють деструкції захисних матеріалів й обростанню колоніями бактерій («біоплівками») систем водопостачання.
Для подолання проблеми наростання біоплівок й отруєння води продуктами життєдіяльності мікроорганізмів можуть застосовуватися антибактеріальні покриття. Встановлено, що серед досліджених антисептиків найкращими біоцидними властивостями наділені титан й аміновмісткі сполуки. Проблему адгезії (прилипання до внутрішньої поверхні труби) мікроорганізмів можуть вирішити ліофобні добавки до наношуваних покриттів (типу сажі).
Див. також
Джерела
- P.Charlier F.Bou Abdallah R.Bruneau - Did the Romans die of antimony poisoning? The case of a Pompeii water pipe (79 CE), Toxicology Letters Volume 281, 5 November 2017, Pages 184-186.
- Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития: материалы IV Международной начно-методической конференции / Отв.ред. С.В.Лозовенко.
- Н.Ю.Юдина, Т.Н.Абрамова, В.А.Арляпов - Создание биосенсора на основе бактерий, выделенных из активного ила, для экспресс-мониторинга водных сред.
- Поляков Юрий Сергеевич - Ультра– и микрофильтрация в половолоконных аппаратах с образованием осадка на поверхности мембран.
- Овчинников А.М. Гидрогеохимия. М., "Недра", 1970, с. 162.
- Jonathan G. Melnick, Kevin Yurkerwich, Gerard Parkincorresponding - On the Chalcogenophilicity of Mercury: Evidence for a Strong Hg–Se Bond in [TmBut]HgSePh and its Relevance to the Toxicity of Mercury.
- Л.Е.Піскунова, В.А.Прилипко, Т.О.Зубок - Безпека життєдіяльності.
- Camrynn L Fausey, Ines Zucker, Danielle E Lee, Evyatar Shaulsky, Julie B Zimmerman, Menachem Elimelech - Tunable Molybdenum Disulfide-Enabled Fiber Mats for High-Efficiency Removal of Mercury from Water.
- Alikin V.N. et al. Sovremennye tekhnologii obrabotki vody. Poluchenie pit'evoj vody vysokogo kachestva «Chistaya voda», T. 1. [Modern water treatment technology. Receiving high quality drinking water "Clean Water", V. 1]. Moscow, Nedra, 2014. 207 p. (in Russian).
- Kebede K. Kefeni, Bhekie B. Mamba, Titus A.M. Msagati - Application of spinel ferrite nanoparticles in water and wastewater treatment: A review.
- D. Harikishore Kumar Reddy, Yeoung-Sang Yun - Spinel ferrite magnetic adsorbents: Alternative future materials for water purification?.
- M. J. Wu, T. Bak, P. J. O’Doherty, M. C. Moffitt, J. Nowotny, T. D. Bailey, and C. Kersaitis - Photocatalysis of Titanium Dioxide for Water Disinfection: Challenges and Future Perspectives.
- И.Г. Шайхиев, С.В. Свергузова, К.И. Шайхиева, Ж.А. Сапронова - Использование скорлупы грецкого ореха (Juglans Regia) в качестве сорбционных материалов для удаления поллютантов из природных и сточных вод.
- Н.Н.Ласковенко, Ж.П.Каптева, М.А.Борецкая и др. - Биостойкость защитных модифицированных полиуретановых покрытий.
- Чухланов В.Ю., Селиванов О.Г., Селиванова Н.В., Чухланова Н.В. - Разработка и исследование свойств защитного покрытия на основе модифицированного полиуретана.
- Н.Г. Проданчук - НАНОЧАСТИЦЫ ДИОКСИДА ТИТАНА И ИХПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ИОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
- Л. В. Соловьянчик, А. А. Пыхтин, В. С. Ведникова, С. В. Кондрашов, Б. Ф. Павлюк - Исследование влияния наночастиц диоксида кремния на свойства кремнийорганических покрытий.
- Kennet J. Valentas — Food engineering practice.
- Поляков Юрий Сергеевич — Неравномерное осаждение частиц на внешней и внутрненней поверхности полупроницаемых мембран.
Література
- Довідник сучасних технологій з очищення природної і стічної води та обладнання / [І. В. Панасюк та ін. ; під заг. ред. І. В. Панасюка] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ : Медінформ, 2016. — 245 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 231—234 (38 назв). —
Посилання
- Очищення води [1] // Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. — Львів, 2010. — С. 142. — .
Див. також
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Ochishennya vodi proces vidalennya nebazhanih fiziko himichnih i biologichnih skladovih z vodnoyi suspenziyi i rozchiniv prirodnogo i antropogennogo pohodzhennya Vodi do yakih zastosovuyut ochishennya umovno podilyayut na prirodni stichni i drenazhni Zastosuvannya toyi chi inshoyi tehnologij ochishennya viznachayut same harakteristiki skladovoyi vodnoyi suspenziyi chi rozchinu yaku neobhidno viluchiti Narazi v nas nabuv majzhe sucilnogo poshirennya pidhid z viznachennya tih chi inshih tehnologichnih zasobiv ochishennya vod sho spirayetsya na klasifikaciyu domishok i zabrudnen vodi za yih fazovo dispersnim stanom suspenziya rozmir i vlastivosti domishok rozchin to sho Danij pidhid bulo zaproponovano na pochatku 80 tih rokiv HH storichchya Formalnu pershu masovu publikaciyu takij pidhid otrimav v roboti Kulskogo L A ta Nakorchevskoyi V F Himiya vody Fiziko himicheskie processy ob rabotki prirodnyh i stochnyh vod Kulskij L A Nakorchevekaya V F K Visha shkola Golov noe izd vo 1983 240 s V cij roboti bulo formalizovano princip klasifikaciyi domishok i zabrudnen vodi za yih fazovo dispersnim stanom Tobto golovna rol vidvedena dispersnosti ta agregativnij i kinetichnij stijkosti chastinok Isnuye ryad inshih pidhodiv sho bazuyutsya na desho inshih pidhodah Napriklad vidpovidno do klasifikaciyi O A Alekina prirodni vodi podilyayutsya na tri klasi po perevazhnomu anionu S S Cl i tri grupi po perevazhnomu kationu Na Sa2 Mg2 Kozhna grupa v svoyu chergu harakterizuyetsya troma tipami vod sho viznachayutsya spivvidnoshennyam mizh ionami Dvi z nih nalezhat do geterogennih sistem predstavlenih u vodi vzvesyami koloyidami emulsiyami i pinoyu Obov yazkovoyu oznakoyu geterogennih sistem ye isnuvannya poverhon rozdilu Dvi inshi nalezhat do gomogennim sistemam rechovin sho stvoryuye z vodoyu molekulyarni ta ionni rozchini Chim menshe rozmir chastok dispersnoyi fazi v dispersijnomu seredovishi tim bilshe velichina yih pitomoyi mizhfaznoyi poverhni i tim silnishe vpliv poverhnevih yavish na vlastivosti sistemi Isnuye takozh cilij ryad inshih pidhodiv utvorenih na desho vidminnih klasifikaciyah U vipadku zastosuvannya metodiv klasifikaciyi Kulskogo L A dlya ochishennya prirodnih vod ye rekomendovanimi metodi pidgotovki vodi pitnoyi yakosti v zalezhnosti vid klasiv dzherel vodopostachannya 1 klasu voda ne vimagaye pidgotovki 2 klasu vidstoyuvannya filtruvannya znezarazhennya 3 klasu filtruvannya z reagentnoyi obrobkoyu znezarazhennyam Klasifikaciya domishok za yih fazovo dispersnomu stanom Kulskogo L A Grupa Harakter domishok Rozmir chastin sm Strukturni sistemi I Zavisi Suspenziyi emulsiyi mikroor organizmi plankton 10 2 10 5 Geterogenni II Koloyidni rozchini Koloyidi visokomolekulyarni spoluki virusi 10 5 10 6 Geterogenni III Molekulyarni rozchini Gazi rozchinni u vodi organichni rechovini sho dodayut zapah i prismak 10 6 10 7 Gomogenni IV Ionni rozchini Soli kisloti osnovi 10 7 10 8 GomogenniIstoriyaZa chasiv rimlyan ne zdijsnyuvalasya dezinfekciya Ne vzhivalisya zahodi po sterilizaciyi aseptici antiseptici tosho Rimlyani ochishuvali vodu lishe shlyahom yiyi vidstoyuvannya Akveduki buli nadileni specialnimi rezervuarami vidstijnikami u yakih voda z plinom chasu ochishuvalasya vid disperspersnoyi fazi yaka osidala U vodi z rimskih akvedukiv u nadlishkovij kilkosti mistivsya svinec oskilki chastina trub po yakim jshla voda buli svincevimi Postijne vzhivannya takoyi vodi prizvodilo do togo sho kancerogennij svinec nakopichuvavsya u organizmi j provokuvav rozvitok rakovih zahvoryuvan Yak naslidok trivalist zhittya rimlyan ne perevishuvala 25 rokiv Sanitarno mikrobiologichij analiz vodi ta vibir dzherel vodopostachannyaSanitarno mikrobiologichnij analiz vodi zdijsnyuyetsya za metodichnimi vkazivkami MU 2285 81 rozrobleni ministerstvom ohoroni zdorov ya SRSR Institutom zagalnoyi ta komunalnoyi gigiyeni im A N Sisina AMN SRSR Vibir dzherel dlya centralizovanogo vodopostachannya zdijsnyuyetsya vidpovidno do vimog vstanovlenih u DSTU 4808 2007 Bakteriyi mozhut vikoristovuvatisya dlya visokotochnogo analizu chistoti vodi Membranne filtruvannya yak odna z mozhlivih tehnologij vodopidgotovkiTangencijno potokove filtruvannya tehnologichnij proces pid tiskom Sumish ridini iz tverdimi rechovinami kontaktuye iz membranoyu tak sho ridina prohodit cherez membranu Potik ridini cherez membranu obumovlenij gradiyentom gidravlichnogo tisku U vipadku zvorotnogo osmosu j nanofiltraciyi osmotichnij tisk rozchinu spryamovanij nazustrich filtracijnomu tiskovi Pri ultra j mikrofiltraciyi osmotichnij tisk ye duzhe malim cherez veliku molekulyarnu vagu rozchinenih rechovin Rozchinena rechovina yaka ne prohodit cherez membranu nakopichuyetsya u tonkomu granichnomu shari bilya poverhni membrani j prizvodit do zmini koncentraciyi u napryamku protilezhnomu filtraciyi Rozchinena rechovina zavdyaki gradiyentu koncentraciyi difunduye cherez cej granichnij shar Ce yavishe yake nazivayetsya koncentracijnoyu polyarizaciyeyu vidigraye vazhlivu rol u vsih riznovidah tangencijno potokovogo filtruvannya prichomu mehanizm difuziyi zalezhit vid tipu rozchinenoyi rechovini Shema ruhu potokiv u membrannomu filtri iz zovnishnoyu filtruyuchoyu poverhneyu Robota membrannogo filtruvannya ocinyuyetsya z tochki zoru yiyi zdatnosti davati za korotkij chas veliki ob yemi filtratu j stupenem chistoti filtratu vidnosno koncentraciyi rozchinenoyi rechovini Dlya cogo zastosovyutsya dva inversalnih parametri potik permeatu j kilkist vidfiltrovanoyi rechovini Potik permeatu J displaystyle J viznachayetsya yak ob yem permeatu yakij prohodit cherez odinicyu ploshi membrani na odinicyu chasu l m2 god Potik permeatu proniknist J Ob yem permeatu plosha membrani chas displaystyle text Potik permeatu proniknist J frac text Ob yem permeatu text plosha membrani times text chas Kilkist vidfiltrovanoyi rechovini viznachayetsya yak vidnoshennya masi rozchinenoyi rechovini zatrimanoyi membranoyu do yiyi masi u nadhodzhuvanomu potoci j zazvichaj virazhayetsya u vidsotkah Kilkist vidfiltrovanoyi rechovini selektivnist 100 1 Koncentraciya rechovini u permeati Koncentraciya rechovini u pochatkovomu potoci displaystyle begin matrix text Kilkist vidfiltrovanoyi text rechovini selektivnist times 100 end matrix 1 frac text Koncentraciya rechovini u permeati text Koncentraciya rechovini u pochatkovomu potoci Koli ob yem rozchinu V displaystyle V zmenshuyetsya na d V displaystyle dV dlya zbilshennya jogo koncentraciyi C displaystyle C na d C displaystyle dC za dopomogoyu membrani iz zatrimuyuchoyu zdatnistyu s displaystyle sigma nova koncentraciya obchislyuyetsya po formuli C d C C V C 1 s d V V d V displaystyle C dC frac CV C 1 sigma dV V dV Pislya sproshen dane rivnyannya zvoditsya do d C C s d V V displaystyle frac dC C sigma frac dV V Ce rivnyannya mozhna integruvati koli zatrimuyucha zdatnist s displaystyle sigma ye prostoyu funkciyeyu koncetraciyi Koli zatrimuyucha zdatnist zalishayetsya staloyu nezalezhno vid koncentraciyi otrimuyetsya nastupne rivnyannya yake spivvidnosit ob yemne vidnoshennya iz koncentracijnim C C 0 V 0 V s displaystyle frac C C 0 frac V 0 V sigma Ce rivnyannya zastosovuyetsya do tak zvanih proporcijnih sistem koncentraciyi ale shlyahom zamini ob yemiv V displaystyle V ta V 0 displaystyle V 0 na vitrati Q displaystyle Q ta Q 0 displaystyle Q 0 jogo mozhna zastosovuvati j do neperervnih sistem Materiali membran Osnovna masa mikrofiltracijnih membran ce polimerni membrani Pri vigotovlenni membran shlyahom travlennya polimerna plivka zaznaye vplivu viprominyuvannya yake rozrivaye polimerni lancyuzhki a potim travlennya u hemichnij vanni de poshkodzheni oblasti rozchinyayutsya Cim sposobom roblyat membrani iz cilindrichnimi porami prichomu diapazon rozmiriv por duzhe malij 0 01 10 mkm Ce dozvolyaye vikoristovuvati taki membrani dlya separaciyi mikrochastinok po rozmiram yih koncentruvannya ultratonkoyi ochistkih ridkih j gazopodibnih seredovih sterilizaciyi ridin Zavdyaki velikomu chislu por 10 6 10 9 displaystyle 10 6 10 9 sm 2 j malij tovshini taki membrani mayut visoku propusknu zdatnist dlya ridin ta gaziv do 10 2 m 3 m 2 god displaystyle 10 2 text m 3 text m 2 cdot text god ta 3 10 4 m 3 m 2 god displaystyle 3 cdot 10 4 text m 3 text m 2 cdot text god Dlya yih vigotovlennya zastosovuyutsya napriklad plivki z polietilentereftalatu ta inshi polimerni materiali yaki ye stijkimi do vpliviv U roboti membran vazhlivu rol vidigrayut materiali z yakih voni vigotovleni ta harakteristiki yih poverhni Gidrofilni materiali napriklad acetat celyulozi menshe zaznayut zasmichennya poverhni maslyanimi rechovinami nizh gidrofobni napriklad polisulfon Yak visokogidrofilnij material yakij zastosovuyetsya u membranah dlya ultra j mikrofiltraciyi vikoristovuyut poliakrilonitril Inshi metodiVisoki adsorbcijni j jonobminni vlastivosti glaukonitu j gidrobiotitu obumovlyuyut zastosuvannya yih dlya ochishennya j pom yakshennya vodi Aktivovane vugillya dobre pidhodit dlya doochishennya vodi vid hlororganichnih spoluk fenoliv pesticidiv naftoproduktiv spoluk tyazhkih metaliv tosho napriklad vmist rtuti u vodah richok znahoditsya u pribliznih mezhah n 10 7 n 10 6 displaystyle n cdot 10 7 n cdot 10 6 g l Rtut ye kumulyativnoyu otrutoyu tobto zdatna nakopichuvatisya u organizmi yaka porushuye robotu bilkiv cherez afinnist do sirki Granichno pripustima koncentraciya rtuti serednodobova u pitnij vodi skladaye 0 0005 mg m3 Dlya ochishennya vodi vid rtuti mozhe zastosovuvatisya disulfid molibdenu Efektivnij mehanizm adsorbciyi na aktivnomu vugilli poyasnyuyetsya tim sho atomi vuglecyu na poverhni grafitopodibnih mikrokristaliv znahodyatsya u inshomu elektronnomu j energetichnomu stani na vidminu vid atomiv ob yemnoyi fazi osoblivo u miscyah defektiv kristalichnoyi gratki Nyavnist u takih atomiv vilnih valentnostej zabezpechuye yih hemichnu j sorbcijnu vzayemodiyu iz riznimi rechovinami Dlya ochishennya vodi mozhut zastosovuvatisya nanochastinki SFNPs j nanokompoziti SFNCs Yak sorbcijnij material mozhe zastosovuvatisya shkirka voloskogo gorihu Problema bioplivokKincevi metaboliti bakterij ekzopolisaharidi ekzolipopolisaharidi karbonovi kisloti fermenti tosho spriyayut destrukciyi zahisnih materialiv j obrostannyu koloniyami bakterij bioplivkami sistem vodopostachannya Bioplivki u trubi Dlya podolannya problemi narostannya bioplivok j otruyennya vodi produktami zhittyediyalnosti mikroorganizmiv mozhut zastosovuvatisya antibakterialni pokrittya Vstanovleno sho sered doslidzhenih antiseptikiv najkrashimi biocidnimi vlastivostyami nadileni titan j aminovmistki spoluki Problemu adgeziyi prilipannya do vnutrishnoyi poverhni trubi mikroorganizmiv mozhut virishiti liofobni dobavki do nanoshuvanih pokrittiv tipu sazhi Div takozhToksichnist Hronichna toksichnistDzherelaP Charlier F Bou Abdallah R Bruneau Did the Romans die of antimony poisoning The case of a Pompeii water pipe 79 CE Toxicology Letters Volume 281 5 November 2017 Pages 184 186 Fiziko matematicheskoe i tehnologicheskoe obrazovanie problemy i perspektivy razvitiya materialy IV Mezhdunarodnoj nachno metodicheskoj konferencii Otv red S V Lozovenko N Yu Yudina T N Abramova V A Arlyapov Sozdanie biosensora na osnove bakterij vydelennyh iz aktivnogo ila dlya ekspress monitoringa vodnyh sred Polyakov Yurij Sergeevich Ultra i mikrofiltraciya v polovolokonnyh apparatah s obrazovaniem osadka na poverhnosti membran Ovchinnikov A M Gidrogeohimiya M Nedra 1970 s 162 Jonathan G Melnick Kevin Yurkerwich Gerard Parkincorresponding On the Chalcogenophilicity of Mercury Evidence for a Strong Hg Se Bond in TmBut HgSePh and its Relevance to the Toxicity of Mercury L E Piskunova V A Prilipko T O Zubok Bezpeka zhittyediyalnosti Camrynn L Fausey Ines Zucker Danielle E Lee Evyatar Shaulsky Julie B Zimmerman Menachem Elimelech Tunable Molybdenum Disulfide Enabled Fiber Mats for High Efficiency Removal of Mercury from Water Alikin V N et al Sovremennye tekhnologii obrabotki vody Poluchenie pit evoj vody vysokogo kachestva Chistaya voda T 1 Modern water treatment technology Receiving high quality drinking water Clean Water V 1 Moscow Nedra 2014 207 p in Russian Kebede K Kefeni Bhekie B Mamba Titus A M Msagati Application of spinel ferrite nanoparticles in water and wastewater treatment A review D Harikishore Kumar Reddy Yeoung Sang Yun Spinel ferrite magnetic adsorbents Alternative future materials for water purification M J Wu T Bak P J O Doherty M C Moffitt J Nowotny T D Bailey and C Kersaitis Photocatalysis of Titanium Dioxide for Water Disinfection Challenges and Future Perspectives I G Shajhiev S V Sverguzova K I Shajhieva Zh A Sapronova Ispolzovanie skorlupy greckogo oreha Juglans Regia v kachestve sorbcionnyh materialov dlya udaleniya pollyutantov iz prirodnyh i stochnyh vod N N Laskovenko Zh P Kapteva M A Boreckaya i dr Biostojkost zashitnyh modificirovannyh poliuretanovyh pokrytij Chuhlanov V Yu Selivanov O G Selivanova N V Chuhlanova N V Razrabotka i issledovanie svojstv zashitnogo pokrytiya na osnove modificirovannogo poliuretana N G Prodanchuk NANOChASTICY DIOKSIDA TITANA I IHPOTENCIALNYJ RISK DLYa ZDOROVYa IOKRUZhAYuShEJ SREDY L V Solovyanchik A A Pyhtin V S Vednikova S V Kondrashov B F Pavlyuk Issledovanie vliyaniya nanochastic dioksida kremniya na svojstva kremnijorganicheskih pokrytij Kennet J Valentas Food engineering practice Polyakov Yurij Sergeevich Neravnomernoe osazhdenie chastic na vneshnej i vnutrnennej poverhnosti polupronicaemyh membran LiteraturaDovidnik suchasnih tehnologij z ochishennya prirodnoyi i stichnoyi vodi ta obladnannya I V Panasyuk ta in pid zag red I V Panasyuka Kiyiv nac un t tehnologij ta dizajnu Kiyiv Medinform 2016 245 s il tabl Bibliogr s 231 234 38 nazv ISBN 978 966 409 191 3PosilannyaOchishennya vodi 1 Terminologichnij slovnik dovidnik z budivnictva ta arhitekturi R A Shmig V M Boyarchuk I M Dobryanskij V M Barabash za zag red R A Shmiga Lviv 2010 S 142 ISBN 978 966 7407 83 4 Div takozhOchishennya stichnih vod Ochishennya stichnih vod zbagachuvalnih fabrik Ochishennya prirodnoyi vodi