Published December 1, 2019 | Version v1

Исследование электростатической адсорбции коллоидных частиц гранулами пенополистирольной фильтрующей загрузки

  • 1. Институт водных проблем и мелиорации НААНУ, г. Киев

Description

Проведен анализ начальной стадии фильтрования водной суспензии через чистую пенополистирольную фильтрующую загрузку. Рассмотрена такая особенность ее работы как гидросортировка. Проанализирована связь размеров гранул пенополистирола с концентрациями электростатического заряда на их поверхности. При помощи теории Пуасонна-Больцмана показана связь концентрации электростатического заряда с толщиной двойного электрического слоя гранул вспененного полистирола в водной суспензии. Обоснована важность исследования ζ-потенциала для контроля процесса фильтрования коллоидных суспензий. Произведено исследование электростатических свойств коллоидов различной морфологии. Определена зависимость ζ-потенциала коллоидов разной морфологии от силы взаимодействия двойного электрического слоя коллоидной частицы с двойным электрическим слоем гранулы пенополистирола. Показана зависимость времени «зарядки» пенополистирольного фильтра от величины ζ-потенциала фильтруемых коллоидов.

Files

Чарный и Онанко - 2019 - Исследование электростатической адсорбции коллоидн.pdf

Additional details

References

  • Сериков Л. В., Шиян Л. Н., Тропина Е. А. Коллоидно-химические свойства соединений железа в природных водах. Известия Томского политехнического университета. Вып. 316, № 3. C. 28–33.
  • Ghernaout D. Controlling coagulation process: from zeta potential to streaming potential. American Journal of Environmental Protection. 2015. Vol. 4, № 5. P. 16-27.
  • Holmes M. Zeta potential measurement for water treatment coagulation control. Conference: Oz Water 2015. At: Adelaide, Australia. 2015. P. 8.
  • Adamczyk Z. Role of electrostatic interactions in particle adsorption. Advances in Colloid and Interface Science. 1996. Vol. 63. P. 41–149.
  • Morfesis A. Role of zeta (ζ) potential in the optimization of water treatment facility operations. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2009. Vol. 48, № 5. P. 2305–2308.
  • Nobbmann U. The role of zeta potential in the optimization of water treatment. 2010. Vol. 3. P. 605-607.
  • Журба М. Г. Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой. М. : 2011. 536 c.
  • Чарний Д. В. Розвиток теоретичних засад і удосконалення технологій очищення природних вод в системах сільськогосподарського водопостачання. Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2017. 302 c.
  • Awet T. T. Effects of polystyrene nanoparticles on the microbiota and functional diversity of enzymes in soil. Environmental Sciences Europe. 2018. Vol. 30, № 1. P. 1-10.
  • Орлов В. О. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. Рівне : НУВГП, 2005. 163 c.
  • Чарный Д. В. Усовершенствование способов водо– и энергосбережения в разветвленных ороссительно–обводнительных системах. Киев : Институт гидротехники и мелиорации УААН, 1998. 148 c.
  • Mahanta K. K. Estimation of the electric double layer thickness in the presence of two types of ions in soil water. Applied Clay Science. 2014. Vol. 87. P. 212–218.
  • Bohinc K. Thickness of electrical double layer. effect of ion size. Electrochimica Acta. 2001. Vol. 46, № 19. P. 3033–3040.