<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vguit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2226-910X</issn><issn pub-type="epub">2310-1202</issn><publisher><publisher-name>VSUET</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20914/2310-1202-2016-4-245-249</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vguit-1126</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Биотехнология и бионанотехнология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Biotechnology, bionanotechnology and sugary products technology</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Анализ эффективности аэротенков в системе очистки сточных вод</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis of the aerotanks efficiency in wastewater treatment system</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шамсутдинова</surname><given-names>З. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shamsutdinova</surname><given-names>Z. R.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>студент, кафедра биомедицинской инженерии и управления инновациями, </p><p>ул. Сайдашева, 12, г. Казань, 420021</p></bio><bio xml:lang="en"><p>student, Biomedical Engineering and Innovation Management department, </p><p>Saidashev st., 12, Kazan, 420021</p></bio><email xlink:type="simple">zuhrush92@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хафизов</surname><given-names>И. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khafizov</surname><given-names>I. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>к .т. н., заместитель директора по образовательной деятельности, </p><p>ул. Сайдашева, 12, г. Казань, 420021</p></bio><bio xml:lang="en"><p>candidate of technical sciences, deputy director of the educational part,</p><p>Saidashev st., 12, Kazan, 420021</p></bio><email xlink:type="simple">khafizov@kpfu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Инженерный институт Казанского (Приволжского) федерального университета</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Engineering Institute Kazan Federal University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>12</month><year>2016</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>245</fpage><lpage>249</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шамсутдинова З.Р., Хафизов И.И., 2017</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шамсутдинова З.Р., Хафизов И.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shamsutdinova Z.R., Khafizov I.I.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/1126">https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/1126</self-uri><abstract><p>В работе обсуждается проблема очистки сточных вод нефтехимического производства и предлагаются пути ее усовершенствования. Рассматривается биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоёмов. Биологический метод является перспективным в системе очистки сточных вод, благодаря его деструктивности, потому что в результате его происходит частичное или полное разрушение загрязнителей в сточной воде. В статье исследуется интенсивность и результативность такой очистки. Эффективность очистки зависит от степени поддержания бактерий в состоянии физиологической активности. Для этого сравниваются случаи применения процессов одно-, двух- и более ступенчатой очистки с дифференцированной организацией движения воды и ила, а также структурные схемы установок для биологической очистки и процессы, которые сопровождают различные типы очистки. Анализируется эффективность использования аэротенков с максимальной и минимальной зоной регенерации. Выяснили, что при биологической очистке с максимальной зоной регенерации эффективность по химическому потреблению кислорода и скорость окисления выше, чем при режиме с минимальной зоной регенерации. Для решения проблемы эффективной очистки сточных вод предлагается технологическая схема расстановки аэротенков с изменением угла смешения потоков активного ила со сточной водой. Такая технологическая схема полной биологической очистки представляет собой комплекс очистных сооружений, которые располагаются таким образом, что сточная жидкость, проходя их последовательно одно за другим, подвергается механической, биологической очистке и дезинфекции перед спуском ее в водоем.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Тhe problem of wastewater treatment is discussed and the ways of its solution are offered in the given work. We consider the biological method based on the biochemical and physiological laws of self-purification of rivers and other bodies of water. The biological method is promising in wastewater treatment system due to its destructive, because as a result of a partial or complete destruction of the contaminants in the waste water. The intensity and effectiveness of this treatment are investigated in the article. The efficiency of wastewater treatment depends on the degree of maintaining the bacteria in state of physiological activity. For this application cases are compared processes with one, two or more stepwise of purification with differentiated water and sludge movement also structural units for biological purification schemes and the processes that accompany different types of purification. We analyze efficiency in aeration tanks with minimum and maximum regeneration zone. We found that the biological treatment with the maximum regeneration zone is more effective for chemical oxygen demand and oxidation rate higher than mode with the minimum regeneration zone. To solve the problem of efficient wastewater treatment is offered technological scheme of arrangement of aeration with variation of the angle of mixing activated sludge flows from the waste water. This flowsheet complete biological treatment is a complex of sewage treatment plants, which are located in such a way that the liquid waste passing them one after the other, is subject to mechanical, biological treatment and disinfection before lowering it into the reservoir.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>загрязнение</kwd><kwd>сточные воды</kwd><kwd>обеззараживание</kwd><kwd>аэротенки</kwd><kwd>технология очистки воды</kwd><kwd>органические примеси</kwd><kwd>водоемы</kwd><kwd>промышленные предприятия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>pollution</kwd><kwd>wastewater</kwd><kwd>disinfection</kwd><kwd>aerotanks</kwd><kwd>water treatment technology</kwd><kwd>organic impurities</kwd><kwd>ponds</kwd><kwd>industrial enterprises</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wunderlin P. Mechanisms of N2O production in biological wastewater treatment under nitrifying and denitrifying conditions// Water Research. 2012. P. 1027–1037.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">1 Wunderlin P. Mechanisms of N2O production in biological wastewater treatment under nitrifying and denitrifying conditions. Water Research. 2012, pp. 1027–1037.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каратаев О.Р., Новиков В.Ф., Шамсутдинова З.Р. Моделирование процессов растворения химических реагентов в потоках воды // Вестник Казанского технологического университета. 2013. № 22. C. 45–47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">2 Karataev O.R., Novikov V.F., Shamsutdinova Z.R. Modelling of processes of dissolution of chemicals in water flows. Vestnik KGTU [Bulletin of Kazan Technological University] 2013, no. 22. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">КадыроваА.М.Биохимические основы методов биологической очистки сточных вод // Научный вестник технологического института. 2014., №13. С. 315–326.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">3 Kadyrova A.M. Basis of biological wastewater treatmen. Nauchnyi vestnik tekhnologicheskogo instituta [Scientific Bulletin of Institute of Technology] 2014, no. 13, pp. 315–326. (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Минаева Л.А., Дударев В.И. Современные методы деманганации природных и сточных вод // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2014. № 5 (10). С. 76–81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">4 Minaeva L.A., Dudarev V.I. Modern methods of natural water and sewage demanganization. Izvestiya vuzov [Proceedings of the universities. Applied Chemistry and Biotechnology] 2014. no 5 (10). pp. 76–81. (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Назаров В.Д., Назаров М.В. Глубокая очистка нефтесодержащих вод с применением искровых разрядов // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2015. № 9. С. 12–16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">5 Nazarov V.D., Nazarov M.V. Deep purification of oil-containing waters with application of spark categories. Zashchita okruzhayushchei sredy [Environmental protection in the oil and gas industry] 2015. no 9. pp 12–16. (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Popowich A., Zhang Q., Le X.C. Removal of nanoparticles by coagulation // Journal of Environmental Sciences. 2015. P. 168-171</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">6 Popowich A., Zhang Q., Le X.C. Removal of nanoparticles by coagulation. Journal of Environmental Sciences. 2015, pp. 168-171.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Westerhoff P.K., Kiser M.A., Hristovski K. Nanomaterial removal and transformation during biological wastewater treatment // Environmental Engineering Science. 2013. P. 109-117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">7 Westerhoff P.K., Kiser M.A., Hristovski K. Nanomaterial removal and transformation during biological wastewater treatment. Environmental Engineering Science. 2013. pp. 109-117.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Puay N.-Q. Effect of Zinc oxide nanoparticles on biological wastewater treatment in a sequencing batch reactor // Journal of Cleaner Production. 2015. P. 139–145.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">8 Puay N.-Q. Effect of Zinc oxide nanoparticles on biological wastewater treatment in a sequencing batch reactor. Journal of Cleaner Production. 2015. pp. 139–145.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dongbo W., Yinguang Ch. Critical review of the influences of nanoparticles on biological wastewater treatment and sludge digestion // Critical Reviews in Biotechnology. 2016. P. 1-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">9 Dongbo W., Yinguang Ch. Critical review of the influences of nanoparticles on biological wastewater treatment and sludge digestion. Critical Reviews in Biotechnology. 2016. pp. 1-13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Елифанов В.Д. Микробиология сточных вод // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 18. С. 70–76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">10Epifanov A.V. Microbiology of wastewater. Al’ternativnaya energetika i ekologiya [International scientific journal life and ecology] 2014. no 18, pp. 70–76 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
