Меню
ВОДНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ

Кайрат Оспанов 1 , Ержан Кульдеев 2 , Улжан Онласын 3 , Снежанна Меркурьева 4 , Гулбану Муханова 5

1 Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева ; 2 Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева ; 3 НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»; 4 Государственное коммунальное предприятие "Астана Су Арнасы"; 5 Государственное коммунальное предприятие "Алматы Су"

doi.org/10.37884/4-2024/31 Стр. 297-308 Поступила 01.10.2024 Опубликовано 30.12.2024

Аннотация

В процессе очистки природных вод образуется большое количество сильно обводненных осадков, которые являются потенциальным источником загрязнения окружающей среды. Развитие мощностей водопроводных станций, повышение требований к созданию энергосберегающих технологий и к охране окружающей среды обусловливают необходимость обработки осадков водопроводных станций. На практике используются следующие основные направления обработки водопроводного осадка: сброс осадка в поверхностные водотоки и водоемы, захоронение в открытом море, обезвоживание осадка в естественных условиях, подсушивание осадка на иловых площадках в режиме испарения или замораживания-оттаивания, механическое обезвоживание уплотненного осадка на камерных или ленточных фильтр-прессах или в центрифугах с предварительным кондиционированием его с применением реагентов, удаление с осадком канализационных сооружений путем сброса водопроводных осадков и промывных вод на канализационные очистные сооружения. Настоящая статья посвящена вопросу обработки осадков очистных сооружений питьевых вод города Алматы. Приведены результаты лабораторных исследований по выбору эффективного флокулянта для обезвоживания осадков очистных сооружений. Лабораторно-экспериментальным путем определено, что при обезвоживании водопроводных осадков очистных сооружений города Алматы наиболее эффективны высокомолекулярные флокулянты марок Praestol 650 TR и Flopam AN 913 SH.  Данные флокулянты показали хорошие результаты по двум из трех показателей. Наилучший результат по водоотдаче и чистоте фугата.

Природная вода, подготовка воды, отстойник, водопроводный осадок, флокулянт, обработка осадков, доза флокулянта, водоотдача.

01 Введение

Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.

02 Список литературы

  1. 1. Anjithan, K. (2016) Management Practices of Water Treatment Sludge in Sri Lanka and Re-use Potential of Sludge Material, Master, University of Moratuwa.
  2. 2. Qrenawi, L.I. and Rabah, F.K.J. (2021) ‘Sludge management in water treatment plants: literature review’, Int. J. Environment and Waste Management, Vol. 27, No. 1, pp.93–125. – URL: https://www.researchgate.net/publication/348131759
  3. 3. Babatunde, A.O.; Zhao, Y.Q. Constructive Approaches Toward Water Treatment Works Sludge Management: An International Review of Beneficial Reuses. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 2007, 37, 129–164. [CrossRef]
  4. 4. Wu P. et al. Microwave assisted preparation and characterization of a chitosan based flocculant for the application and evaluation of sludge flocculation and dewatering // International journal of biological macromolecules. – 2020. – Т. 155. – С. 708-720. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813020328658
  5. 5. Wen, L.; Yao, D. The Effect of Flocculants and Water Content on the Separation of Water from Dredged Sediment. Water 2023, 15, 2462. – URL: https://doi.org/10.3390/w15132462
  6. 6. Wang H. F. et al. Impact of dosing order of the coagulant and flocculant on sludge dewatering performance during the conditioning process // Science of the total environment. – 2018. – Т. 643. – С. 1065-1073. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896971832237X
  7. 7. Соколов, Л.И. Исследование эффективности флокулянтов при обработке осадков природных и сточных вод// Журнал «Вода Magazine», №9 (109), 2016 г.- URL: https://watermagazine.ru/nauchnye-stati2/novye-stati/24976
  8. 8. Jiang, X., Li, Y., Tang, X., Jiang, J., He, Q., Xiong, Z., & Zheng, H. (2021). Biopolymer-based flocculants: a review of recent technologies. Environmental Science and Pollution Research, 28(34), 46934–46963. International Journal of Biological Macromolecules, 92, 761-768 - July 2016. – URL: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.07.087
  9. 9. Технологический регламент работы Головных очистных сооружений водопровода на реке Большая Алматинка города Алматы. Алматы, 2015, 177 с.
  10. 10. СТ РК 2015-2010 «Охрана природы. Гидросфера. Определение взвешенных веществ в поверхностных и сточных водах». (ИСО 11923:1997, NEQ) Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Астана, 2010. – 32 с.
  11. 11. Методика проведения технологического контроля работы сооружений по очистке сточных вод. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Астана. 2011. 373 с.
  12. 12. Использование осадка водопроводных очистных сооружений в качестве реагента для очистки сточных вод от фосфатов. Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты. №1 (101) 2024, ISSN 2304-3334. 122-132с.
  13. 13. Qrenawi, L.I. and Rabah, F.K.J. (2021) ‘Sludge management in water treatment plants: literature review’, Int. J. Environment and Waste Management, Vol. 27, No. 1, pp.93–125. – URL: https://www.researchgate.net/publication/348131759
  14. 14. Babatunde, A.O.; Zhao, Y.Q. Constructive Approaches Toward Water Treatment Works Sludge Management: An International Review of Beneficial Reuses. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 2007, 37, 129–164. [CrossRef]
  15. 15. Wu P. et al. Microwave assisted preparation and characterization of a chitosan based flocculant for the application and evaluation of sludge flocculation and dewatering // International journal of biological macromolecules. – 2020. – Т. 155. – С. 708-720. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813020328658
  16. 16. Wen, L.; Yao, D. The Effect of Flocculants and Water Content on the Separation of Water from Dredged Sediment. Water 2023, 15, 2462. – URL: https://doi.org/10.3390/w15132462
  17. 17. Wang H. F. et al. Impact of dosing order of the coagulant and flocculant on sludge dewatering performance during the conditioning process // Science of the total environment. – 2018. – Т. 643. – С. 1065-1073. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896971832237X
  18. 18. Sokolov, L.I. Study of the effectiveness of flocculants in the treatment of natural and wastewater sludge // Water Magazine, No. 9 (109), 2016 - URL: https://watermagazine.ru/nauchnye-stati2/novye-stati/24976
  19. 19. Jiang, X., Li, Y., Tang, X., Jiang, J., He, Q., Xiong, Z., & Zheng, H. (2021). Biopolymer-based flocculants: a review of recent technologies. Environmental Science and Pollution Research, 28(34), 46934–46963. International Journal of Biological Macromolecules, 92, 761-768 - July 2016. – URL: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.07.087
  20. 20. Technological regulations for the operation of the main water treatment plants on the Bolshaya Almatinka River in the city of Almaty. Almaty, 2015, 177 p.
  21. 21. ST RK 2015-2010 “Nature conservation. Hydrosphere. Determination of suspended substances in surface and waste waters.” (ISO 11923:1997, NEQ) Committee for Technical Regulation and Metrology of the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Kazakhstan, Astana, 2010. – 32 p.
  22. 22. Methodology for conducting technological control of the operation of wastewater treatment plants. Agency of the Republic of Kazakhstan for Construction and Housing and Communal Services. Astana. 2011. 373 p.

Ссылки для цитирования

[1]2024. ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ . Izdenister natigeler. 4 (104) (Dec. 2024), 297–308. DOI:https://doi.org/10.37884/4-2024/31.
(1)ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ . Izdenister natigeler 2024, No. 4 (104), 297-308. https://doi.org/10.37884/4-2024/31.
ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ . (2024). Izdenister Natigeler, 4 (104), 297-308. https://doi.org/10.37884/4-2024/31
ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ . Izdenister natigeler, [S. l.], n. 4 (104), p. 297–308, 2024. DOI: 10.37884/4-2024/31. Disponível em: https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/708. Acesso em: 15 sep. 2026.
“ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ ”. 2024. Izdenister Natigeler, no. 4 (104) (December): 297-308. https://doi.org/10.37884/4-2024/31.
“ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ ” (2024) Izdenister natigeler, (4 (104), pp. 297–308. doi:10.37884/4-2024/31.
[1]“ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ ”, Izdenister natigeler, no. 4 (104), pp. 297–308, Dec. 2024, doi: 10.37884/4-2024/31.
“ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ ”. Izdenister Natigeler, no. 4 (104), Dec. 2024, pp. 297-08, https://doi.org/10.37884/4-2024/31.
“ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ ”. Izdenister natigeler, no. 4 (104) (December 30, 2024): 297–308. Accessed September 15, 2026. https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/708.
1.ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ . Izdenister natigeler [Internet]. 2024 Dec. 30 [cited 2026 Sep. 15];(4 (104):297-308. Available from: https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/708
1.ВЫБОР ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ . Izdenister natigeler. 2024;(4 (104):297-308. doi:10.37884/4-2024/31