Complex technology for water and wastewater disinfection and its industrial realization in prototype unit

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Usage of complex automated electrolysis unit for drinking water disinfection and wastewater oxidation and coagulation is scoped, its ecological and energy efficiency is shown. Properties of technological process of anolyte production using membrane electrolysis of brine for water disinfection in municipal pipelines and potassium ferrate production using electrochemical dissolution of iron anode in NaOH solution for usage in purification plants are listed. Construction of modules of industrial prototype for anolyte and ferrate production and applied aspects of automation of complex electrolysis unit are proved. Results of approbation of electrolytic potassium ferrate for drinking water disinfection and wastewater, rain water and environmental water oxidation and coagulation are shown.

About the authors

Evgeny N. Arakcheev

Dzerzhinsk Limited Liability Company "Group of Companies "Spetsmash"

Author for correspondence.
Email: arakcheew@yandex.ru
Russian Federation

V. E. Brunman

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

Email: noemail@neicon.ru
Russian Federation

M. V. Brunman

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

Email: noemail@neicon.ru
Russian Federation

A. V. Konyashin

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

Email: noemail@neicon.ru
Russian Federation

V. A. Dyachenko

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

Email: noemail@neicon.ru
Russian Federation

A. P. Petkova

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

Email: noemail@neicon.ru
Russian Federation

References

  1. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. М.: Издательство стандартов; 1982.
  2. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Минздрав России; 2002.
  3. Бахир В.М., ред. Электрохимическая активация: универсальный инструмент зеленой химии. М.: ВНИИИМТ; 2005.
  4. СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. М.: Министерство здравоохранения СССР; 1988.
  5. Хенце М. Очистка сточных вод. Перевод с английского. Калюжный С.В., ред. М.: Мир; 2006.
  6. Sharma V.K. Oxidation of inorganic compounds by ferrate (VI) and ferrate (V): One-electron and two-electron transfer steps. Environ. Sci.Technol. 2010; 44 (13): 5148-52.
  7. Jiang J.Q. Progress in the Development and Use of Ferrate Salt as An Oxidant and Coagulant for Water and Wastewater Treatment. Water Res. 2002; 36(6): 1397-408.
  8. Sharma V.K., Jiang J.Q., Bouzek K., eds. Innovative Ferrate(VI) Technology in Water and Wastewater Treatment: Proceedings of International Symposium. Prague, Czech Republic; 2004.
  9. Light S., Yu X. Recent Advances in Fe(VI) Synthesis. In: Virender K. Sharma, ed. Ferrates. Synthesis, Properties, and Applications in Water and Wastewater Treatment. American Chemical Society; 2008: 2-51.
  10. Аракчеев Е.Н., Брунман В.Е., Брунман М.В., Волков А.Н., Дьяченко В.А., Кочетков А.В., Петкова А.П. Современная перспективная технология обеззараживания воды и стоков. Гигиена и санитария. 2015; 94(4): 25-31.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2024 Arakcheev E.N., Brunman V.E., Brunman M.V., Konyashin A.V., Dyachenko V.A., Petkova A.P.



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС 77 - 37884 от 02.10.2009.