Кавітація у комбінованих технологіях очищення стічних вод від толуену

dc.citation.journalTitleВісник Черкаського державного технологічного університету
dc.contributor.affiliationНаціональний університет "Львівська політехніка"uk_UA
dc.contributor.authorСухацький, Юрій Вікторович
dc.contributor.authorSuchatskiy, Yurii Viktorovych
dc.contributor.authorЗнак, Зеновій Орестович
dc.contributor.authorZnak, Zenovii Orestovych
dc.contributor.authorКапаціла, Соломія Михайлівна
dc.contributor.authorKapatsila, Solomiia Mykhailivna
dc.contributor.authorСадова, Ірина Богданівна
dc.contributor.authorSadova, Iryna Bohdanivna
dc.coverage.countryUAuk_UA
dc.coverage.placenameЧеркасиuk_UA
dc.date.accessioned2020-03-11T11:20:09Z
dc.date.available2020-03-11T11:20:09Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractПроаналізовано застосування акустичної і гідродинамічної кавітації та їх комбінацій з іншими методами для очищення стічних вод від дисперсних твердих частинок та органічних сполук. Показано доцільність поєднання кавітації з реаґентним обробленням для підвищення ступеня деградації забруднювачів. Подано характеристику методу спектроскопії в ультрафіолетовому та видимому діапазонах спектра для визначення концентрації толуену в імітаті стічних вод. Наведено залежності концентрації толуену і температури реакційної системи від тривалості кавітаційного оброблення за різних значень питомої потужності ультразвукового випромінювання, тиску на вході у гідродинамічний кавітатор, різного реаґентного режиму. Розраховано ступінь деградації толуену і константу швидкості цього процесу за різних параметрів кавітаційного оброблення. Шляхом порівняння констант швидкості деградації толуену і ступенів деградації для комбінованих технологій (акустична кавітація+H2O2; гідродинамічна кавітація+H2O2) встановлено, що гідродинамічна кавітація є значно ефективнішою, ніж акустична.uk_UA
dc.description.abstractThe use of acoustic and hydrodynamic cavitation and their combinations with other methods (reagent treatment – hydrogen peroxide, Fenton reagent, ozone, etc.) for wastewater treatment from dispersed solids and organic compounds is analyzed. The feasibility of combining cavitation with reagent treatment to increase the degree of pollutant degradation has been demonstrated. A characteristics of the spectroscopy method in ultraviolet and visible spectral ranges is given to determine the concentration of toluene in wastewater imitation. The dependences of toluene concentration and the reaction system temperature on the duration of cavitation treatment at different values of the specific power of ultrasonic radiation, the pressure at the entrance to hydrodynamic cavitator, different reagent modes are presented. The degree of toluene degradation and the rate constant of this process for different parameters of cavitation processing are calculated. It is found that an increase in the specific power of ultrasonic radiation from 53.3 to 83.3 W/dm3 has caused a decrease in the degree of toluene degradation by 11.2% (from 82.5 to 71.3%), and the rate constant by 2.5 times (from 5.6·10-4 to 2.2·10-4 s-1), which is explained by two factors: the formation of Babstones and the change in the struc-ture of the fluid according to Frenkel's kinetic theory. It is established that the use of combined technology (acoustic cavitation + hydrogen peroxide) allows to increase the rate of toluene degradation from 82.5 to 84% and the rate constant by 26.8% (from 5.6·10-4 to 7.1·10-4 s-1). It is determined that the combination of hydrodynamic cavitation and reagent treatment (hydrogen peroxide) allows to increase the rate of toluene degradation by 2.5% (from 95.8 to 98.3%). By comparing the rate constants of toluene degradation and the degradation rates for combined technologies (acoustic cavitation + H2O2; hydrodynamic cavitation + H2O2), it is found that hydrodynamic cavitation is much more efficient than acoustic one.uk_UA
dc.description.sponsorshipПублікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом (реєстраційний номер проекту Ф82/43168; договір Ф82/220-2019 від 28.10.2019 р.)uk_UA
dc.format.extent96-104
dc.identifier.citationКавітація у комбінованих технологіях очищення стічних вод від толуену / Ю. В. Сухацький, З. О. Знак, С. М. Капаціла, І.Б. Садова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2020. – № 1. – С. 96–104.uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2306-4412.1.2020.186547
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47219
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЧеркаський державний технологічний університетuk_UA
dc.relation.references1. Ю. В. Сухацький, та З. О. Знак, "Флотація як стадія кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук", Хімія, технологія речовин та їх застосування, вип. 2, № 1, с. 53-58, 2019.uk_UA
dc.relation.references2. Ю. В. Сухацький, "Дослідження ефективності кавітаційно-флотаційної технології очищення рідкофазних середовищ від дисперсних частинок", Науковий вісник НЛТУ України, вип. 26.4, с. 295-303, 2016.uk_UA
dc.relation.references3. G. Thoma, M. Gleason, and V. Popov, "Sonochemical treatment of benzene/toluene contaminated wastewater", Environmental Progress, vol. 17, no. 3, pp. 154-160, 1998.uk_UA
dc.relation.references4. P. R. Gogate, and P. N. Patil, "Combined treatment technology based on synergism between hydrodynamic cavitation and advanced oxidation processes". Ultrasonics Sonochemistry, vol. 25, pp. 60-69, 2015.uk_UA
dc.relation.references5. L. P. Ramteke, and P. R. Gogate, "Treatment of toluene, benzene, naphtalene and xylene (BTNXs) containing wastewater using improved biological oxidation with pretreatment using Fenton/ultrasound based processes", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol. 28, pp. 247-260, 2015.uk_UA
dc.relation.references6. Z. O. Znak, Yu. V. Sukhatskiy, О. I. Zin et al., "The decomposition of the benzene in cavitation fields", Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, no. 1 (116), pp. 72-77, 2018.uk_UA
dc.relation.references7. P. Thanekar, S. Garg, and P. R. Gogate, "Hybrid treatment strategies based on hydrodynamic cavitation, advanced oxidation processes, and aerobic oxidation for efficient removal of naproxen", Industrial & Engineering Chemistry Research, 2019.uk_UA
dc.relation.references8. M. Prisciandaro, M. Capocelli, A. Lancia et al., "On the comparison and the synergistic effect of chemical AOP and hydrodynamic cavitation", Chemical Engineering Transactions, vol. 39, pp. 1783-1788, 2014.uk_UA
dc.relation.references9. Z.-Y. Dong, K. Zhang, and R.-H. Yao, "Degradation of refractory pollutants by hydrodynamic cavitation: key parameters to degradation rates". Journal of Hydrodynamics, vol. 31 (4), 2018.uk_UA
dc.relation.references10. P. G. Suryawanshi, V. M. Bhandari, L. G. Sorokhaibam et al., "Solvent degradation studies using hydrodynamic cavitation", Environmental Progress & Sustainable Energy, vol. 37, no. 1, pp. 295-304, 2018.uk_UA
dc.relation.references11. А. Н. Теплых, и Е. А. Илларионова, "Количественное определение метронидазола спектрофотометрическим методом", Сибирский медицинский журнал, № 5, с. 48-50, 2009.uk_UA
dc.relation.references12. L. Qiu, Y. Wang, H. Li et al., "Photocatalytic oxidation of toluene on fluorine doped TiO2/SiO2 catalyst under simulant sunlight in a flat reactor", Catalysts, vol. 8 (12), pp. 596-607, 2018.uk_UA
dc.relation.referencesen1. Yu. V. Sukhatskyi, and Z. O. Znak, "Flotation as a stage of cavitation-flotation technology for the treatment of aqueous heterogeneous media from dispersive solids and organic compounds", Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, vol. 2, no. 1, pp. 53-58, 2019.uk_UA
dc.relation.referencesen2. Yu. V. Sukhatskiy, "The study of the efficiency of cavitation-flotation technology of the liquid phase media purification from dispersed particles". Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 26.4, pp. 295-303, 2016.uk_UA
dc.relation.referencesen3. G. Thoma, M. Gleason, and V. Popov, "Sonochemical treatment of benzene/toluene contaminated wastewater", Environmental Progress, vol. 17, no. 3, pp. 154-160, 1998.uk_UA
dc.relation.referencesen4. P. R. Gogate, and P. N. Patil, "Combined treatment technology based on synergism between hydrodynamic cavitation and advanced oxidation processes". Ultrasonics Sonochemistry, vol. 25, pp. 60-69, 2015.uk_UA
dc.relation.referencesen5. L. P. Ramteke, and P. R. Gogate, "Treatment of toluene, benzene, naphtalene and xylene (BTNXs) containing wastewater using improved biological oxidation with pretreatment using Fenton/ultrasound based processes", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol. 28, pp. 247-260, 2015.uk_UA
dc.relation.referencesen6. Z. O. Znak, Yu. V. Sukhatskiy, О. I. Zin et al., "The decomposition of the benzene in cavitation fields", Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, no. 1 (116), pp. 72-77, 2018.uk_UA
dc.relation.referencesen7. P. Thanekar, S. Garg, and P. R. Gogate, "Hybrid treatment strategies based on hydrodynamic cavitation, advanced oxidation processes, and aerobic oxidation for efficient removal of naproxen", Industrial & Engineering Chemistry Research, 2019.uk_UA
dc.relation.referencesen8. M. Prisciandaro, M. Capocelli, A. Lancia et al., "On the comparison and the synergistic effect of chemical AOP and hydrodynamic cavitation", Chemical Engineering Transactions, vol. 39, pp. 1783-1788, 2014.uk_UA
dc.relation.referencesen9. Z.-Y. Dong, K. Zhang, and R.-H. Yao, "Degradation of refractory pollutants by hydrodynamic cavitation: key parameters to degradation rates". Journal of Hydrodynamics, vol. 31 (4), 2018.uk_UA
dc.relation.referencesen10. P. G. Suryawanshi, V. M. Bhandari, L. G. Sorokhaibam et al., "Solvent degradation studies using hydrodynamic cavitation", Environmental Progress & Sustainable Energy, vol. 37, no. 1, pp. 295-304, 2018.uk_UA
dc.relation.referencesen11. A. N. Teplykh, and E. N. Illarionova, "Quantification of metronidazole by spectrophotometric method", Sibirskij mediczinskij zhurnal, no. 5, pp. 48-50, 2009.uk_UA
dc.relation.referencesen12. L. Qiu, Y. Wang, H. Li et al., "Photocatalytic oxidation of toluene on fluorine doped TiO2/SiO2 catalyst under simulant sunlight in a flat reactor", Catalysts, vol. 8 (12), pp. 596-607, 2018.uk_UA
dc.rights.holder© Ю.В. Сухацький, З.О. Знак, С.М. Капаціла, І.Б. Садоваuk_UA
dc.subjectкавітаціяuk_UA
dc.subjectcavitationuk_UA
dc.subjectультразвукове випромінюванняuk_UA
dc.subjectultrasonic radiationuk_UA
dc.subjectгідродинамічний кавітаторuk_UA
dc.subjecthydrodynamic cavitatoruk_UA
dc.subjectтолуенuk_UA
dc.subjecttolueneuk_UA
dc.subjectгідрогену пероксидuk_UA
dc.subjecthydrogen peroxideuk_UA
dc.subjectбензойна кислотаuk_UA
dc.subjectbenzoic aciduk_UA
dc.subjectкомбіновані технологіїuk_UA
dc.subjectcombined technologiesuk_UA
dc.subject.udc620.193.16uk_UA
dc.titleКавітація у комбінованих технологіях очищення стічних вод від толуенуuk_UA
dc.title.alternativeCavitation in combined technologies of wastewater treatment from tolueneuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Сухацький Ю.В._Кавітація у комбінованих технологіях очищення стічних вод від толуену.pdf
Size:
496.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Стаття_Кавітація у комбінованих технологіях очищення стічних вод від толуену

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.99 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: