КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПЛАСТІВЦІВ АКТИВНОГО МУЛУ В ТЕХНОЛОГІЯХ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ

Автор(и)

  • В.О. Юрченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-7123-710X
  • С.О. Ткаченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9542-5869

DOI:

https://doi.org/10.33042/2311-7257.2023.109.1.9

Ключові слова:

активний мул, пластівці, концентрація магнію, міцність, технологічні характеристики

Анотація

Створено комп’ютеризований метод кількісної оцінки морфологічної характеристики пластівців активного мулу - міцності, шляхом аналізу мікрофотографій за допомогою програми ImageJ. В експериментальних дослідженнях виявлено, що підвищення концентрації магнію в муловій рідині призводять до збільшення лінійних розмірів (на 59 %), площі (на 81 %) і об’єму пластівців (на 275 %), але знижує міцність (на 21%).

Біографії авторів

В.О. Юрченко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

доктор технічних наук, професор, професор кафедри

С.О. Ткаченко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

аспірант

Посилання

Eikelboom D. H. Process control of activated sludge plants by microscopic investigation. London : IWA Pub., 2000. 156 p.

M. Henze, P. Harremoës, Jansen J. La Cour & E. Arvin, editors. Wastewater treatment. biological; and chemical processes. 2nd edition.383p. Berlin: springer-verlag, 1997. price £52–50. Journal of the marine biological association of the United Kingdom. 1997. Vol. 77, no. 4. P. 1266. URL: https://doi.org/10.1017/s0025315400038911 (date of access: 06.12.2023).

Monitoring activated sludge settling properties using image analysis / R. Jenné et al. Water science and technology. 2004. Vol. 50, no. 7. P. 281–285. URL: https://doi.org/10.2166/wst.2004.0471 (date of access: 06.12.2023).

Mikkelsen L. The shear sensitivity of activated sludge: an evaluation of the possibility for a standardised floc strength test. Water research. 2002. Vol. 36, no. 12. P. 2931–2940. URL: https://doi.org/10.1016/s0043-1354(01)00518-8 (date of access: 06.12.2023).

Microscopic image analysis versus sludge volume index to monitor activated sludge bioflocculation: a case study / J. Van Dierdonck et al. Separation science and technology. 2013. Vol. 48, no. 10. P. 1433–1441. URL: https://doi.org/10.1080/01496395.2013.767836 (date of access: 06.12.2023).

Karczmarczyk A., Kowalik W. Combination of microscopic tests of the activated sludge and effluent quality for more efficient on-site treatment. Water. 2022. Vol. 14, no. 3. P. 489. URL: https://doi.org/10.3390/w14030489 (date of access: 01.05.2023).

Resource recovery from wastewater by biological technologies: opportunities, challenges, and prospects / D. Puyol et al. Frontiers in microbiology. 2017. Vol. 7. URL: https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.02106 (date of access: 20.11.2023).

Iurchenko V.O., Khristenko A.M., Melnikova O.G., Ponomaryov K.S. Biochemical and physiological testing of activated sludge of biological treatment plants. Scientific bulletin of construction. – Kh.: Khnuba, Hotv, ABU, 2021. – Issue 108, No. 4. - P.166-172.

Tillman G. M. Activated sludge. Wastewater treatment. 2017. P. 69–78. URL: https://doi.org/10.1201/9780203734216-10 (date of access: 20.11.2023).

Handbook of wastewater treatment: biological methods, technology and environmental impact. Nova Science Pub Inc, 2013. 337 p.

Use of water treatment plant sludge in high-rate activated sludge systems: a techno-economic investigation / H. Gulhan et al. Science of the total environment. 2023. P. 166431. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166431 (date of access: 20.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05