Журналы →  Черные металлы →  2021 →  №3 →  Назад

Рециклинг и экология
Название О возможности использования комплексного акустического метода водоотведения в черной металлургии
DOI 10.17580/chm.2021.03.10
Автор С. А. Бахарев
Информация об авторе

Индивидуальный предприниматель, Москва:

С. А. Бахарев, профессор, докт. техн. наук, эл. почта: taf@list.ru

Реферат

Предприятия черной металлургии входят в число крупнейших потребителей воды, а их системы водоочистки и водоподготовки относятся к наиболее важным элементам, поскольку от качества воды напрямую зависит надежность и эффективность работы основного оборудования предприятий черной металлургии. В целях повторного использования сточных вод в технологическом процессе на предприятиях черной металлургии предлагается использовать комплексный акустический метод, разработанный автором статьи в 1999 г. Данный метод позволяет интенсифицировать процессы седиментации исходных и акустически скоагулированных взвешенных частиц, сгущать осадок, интенсифицировать процесс отвода тепла от перегретой воды и др. Принципиальным отличием данного метода является использование одного и того же комплекта акустического оборудования (со съемными цифровыми носителями информации) для одновременного решения целого спектра задач. При этом разработанный метод можно применять как самостоятельно, так и в существующих на предприятиях системах водоочистки и водоподготовки. Приведены результаты применения комплексного акустического метода для повышения качества и экономичности очистки оборотных и сточных промышленных вод, а также для интенсификации процесса отвода тепла от нагретой оборотной воды.

Ключевые слова Черная металлургия, промышленные стоки, взвешенные вещества, растворимые и нерастворимые примеси, экология, акустика и нелинейная гидроакустика
Библиографический список

1. Амосова Ю. Е., Матвеева М. А. Экологически чистое производство как элемент устойчивого развития металлургических предприятий // Вестник ЮУрГУ. 2019. Т. 19. № 1. С. 43–49.
2. Большина Е. П. Экология металлургических производств : учеб. пособие. — Новотроицк : МИСиС, 2012. — 155 с.
3. Буланов И. А., Терентьев Н. Е. Проблемы и направления технологической модернизации металлургического комплекса России в контексте «зеленого» роста экономики // Научные труды института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2017. Т. 15. С. 76–91.
4. Лисин В. С. Ресурсно-экологические проблемы ХХI века и металлургия. — М. : Высшая школа, 1998. — 446 с.
5. Сазонов Д. В., Антонова Е. С. Подбор систем аэрации для флотационной очистки воды различного состава // Вода: химия и экология. 2018. № 1-3. С. 62–67.
6. Стародубцев И. А., Елохин А. П. К вопросу об использовании автоматизированных систем контроля экологической обстановки на территориях, прилегающих к предприятиям черной, цветной металлургической и атомной промышленности // Глобальная ядерная безопасность. 2015. № 4. С. 15–34.
7. Цветков Ю. В. О создании экологически чистого энергометаллургического комплекса // Экология и промышленность России. 1999. № 5. С. 11–15.
8. Бахарев С. А. Очистка больших объемов промышленных сточных вод на особо охраняемых территориях // Вестник РАЕН. 2010. № 3. С. 40–49.
9. Бахарев С. А. К вопросу сохранения биоразнообразия рыб и естественной среды их обитания // Вестник РАЕН. 2020. № 1. С. 52–62.
10. Tazaki K., Sato M., Van Der Gaast S., Morikawa T. Effects of clay-rich river-dam sediments on downstream fish and plant life // Clay Minerals. 2003. Vol. 38, Iss. 2. P. 243–253.
11. Cheng G., Shi C., Yan X., Zhang Z., Xu H., Lu Y. A study of bubble-particle interactions in a column flotation process // Physicochemical Problems of Mineral Processing. 2017. Vol. 53, Iss. 1. P. 17–33.
12. Prakash R., Majumder S. K., Singh A. Flotation technique: its mechanisms and design parameters // Chemical Engineering and Processing — Process Intensification. 2017. Vol. 127. P. 249–270.
13. Cheng G., Shi C., Yan X., Zhang Z., Xu H. et al. A study of bubble-particle interactions in a column flotation process // Physicochemical Problems of Mineral Processing. 2017. Vol. 53, Iss. 1. P. 17–33.
14. Cheraghian G. Evaluation of clay and fumed silica nanoparticles on adsorption of surfactant polymer during enhanced oil recovery // Journal of the Japan Petroleum Institute. 2017. Vol. 60, Iss. 2. P. 85–94.
15. Санчез-Гонгора M.-A., Пеон-Эскаланте И. Э., Кардона-Хуарез Т., Ортега-Арройо Л., Кастано В. М. Низкотемпературная очистка и рециркуляция сточных вод посредством психрофильной биодеградации (на примере Мексики) // Вода и экология: проблемы и решения. 2020. № 1. С. 13–27.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад