ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

The analysis of the general physical and chemical indicators and the maintenance of heavy metals of sewage of a bioenergy complex is carried out. It is established that the sedimentation rate of suspended particles in wastewater depends on the location of filtration fields with wastewater from the s...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2020
Main Authors: Pershina, Katherine, Boychuk, Oleksandr, Bystryk, Olga, Gayday, Olga, Lyashevsky, Oleksandr, Koval, Larisa, Perynska, Natalia
Format: Article
Language:English
Published: V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry 2020
Online Access:https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/217
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Ukrainian Chemistry Journal
Download file: Pdf

Institution

Ukrainian Chemistry Journal
_version_ 1871465618454085632
author Pershina, Katherine
Boychuk, Oleksandr
Bystryk, Olga
Gayday, Olga
Lyashevsky, Oleksandr
Koval, Larisa
Perynska, Natalia
author_facet Pershina, Katherine
Boychuk, Oleksandr
Bystryk, Olga
Gayday, Olga
Lyashevsky, Oleksandr
Koval, Larisa
Perynska, Natalia
author_institution_txt_mv [ { "author": "Katherine Pershina", "institution": "Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry N.A.S of Ukraine, Kiev, Palladin av., 32\/34,03142 Ukraine" }, { "author": "Oleksandr Boychuk", "institution": "Institut zagalnoi ta neorganicnoi himii imeni V I Vernadskogo Nacional'na akademia nauk Ukraini" }, { "author": "Olga Bystryk", "institution": "V.I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the NAS of Ukraine Palladin avenue 32\/34, 03142, Kyiv, Ukraine" }, { "author": "Olga Gayday", "institution": "V.I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the NAS of Ukraine Palladin avenue 32\/34, 03142, Kyiv, Ukraine" }, { "author": "Oleksandr Lyashevsky", "institution": "V.I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the NAS of Ukraine Palladin avenue 32\/34, 03142, Kyiv, Ukraine" }, { "author": "Larisa Koval", "institution": "V.I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the NAS of Ukraine Palladin avenue 32\/34, 03142, Kyiv, Ukraine" }, { "author": "Natalia Perynska", "institution": "V.I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the NAS of Ukraine Palladin avenue 32\/34, 03142, Kyiv, Ukraine" } ]
author_sort Pershina, Katherine
baseUrl_str https://ucj.org.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-22T08:23:44Z
description The analysis of the general physical and chemical indicators and the maintenance of heavy metals of sewage of a bioenergy complex is carried out. It is established that the sedimentation rate of suspended particles in wastewater depends on the location of filtration fields with wastewater from the source of contamination. At the source, there is a maximum excess of the number of suspended particles with a minimum deposition rate. In all wastewater samples, the indicators of chemical and biological oxygen consumption exceeded the permissible standards by three orders of magnitude for reservoirs for recreational water use and those located within the settlements. Thus, this water cannot be discharged into any natural water basin and requires additional purification from organic matter. Also for this water, the use of biological treatment methods without additional chemicals is ineffective. The presence of a complex of macro- and microelements in wastewater in combination with a high content of organic matter (humus and sulfonic acids) may be the basis for their use as raw material for fertilizer production.
doi_str_mv 10.33609/2708-129X.86.8.2020.126-133
first_indexed 2025-09-24T17:43:34Z
format Article
fulltext 126 ISSN 2708-129X. Укр. хім. журн., 2020 UDC 544.032 doi: 10.33609/2708-129X.86.8.2020.126-133 ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ Першина К. Д. 1, Бистрик О. В. 1, Бойчук О. В. 1, Гайдай О. Г. 1, Ляшевський О. І. 1, Перинська Н. І. 1, Коваль Л. Б.1 1 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, 03142, пр-т акад. Палладіна 32/34, Київ, Україна *е-mail: Pershina@ionc.kiev.ua Проведено аналіз загальних фізико-хімічних показників та вмісту важких металів стічних вод біоенергетичного комплексу. Встановлено, що швидкість осідання завислих часток у стічній воді залежить від розташування полів фільтрації зі стічною водою від джерела забруднення. Біля джерела спостерігається максимальне перевищення кількості зважених часток із мінімаль- ною швидкість осадження. У всіх пробах стічної води показники хімічного та біологічного споживання кисню пере- вищували допустимі нормативи на три порядки для водойм рекреаційного водокористування та тих, що знаходяться в межах населених пунктів . Таким чином, цю воду не можна скидати в будь-яку водойму, бо вона потребує додаткового очищення від органічних речовин. Також для цієї води застосування біологічних методів очищення без додаткових хімічних засобів є мало- ефективним. Наявність комплексу макро- та мікроелементів у стічних водах у поєднанні з ви- соким вмістом органічних речовин (гумусу та сульфокислот) може бути підставою для їхнього використання як сировини для виробництва добрив. Ключові слова: біоенергетичний комплекс, стічна вода, важкі метали, гумус, добрива. ВСТУП. Використання біоенергетичних комплексів є сучасним напрямком розвит- ку світового агробізнесу. В Україні тільки за рахунок використання відходів сільсько- го господарства можна замістити 9 млрд кубометрів газу щорічно. За середньої вро- жайності енергетичних культур 11,5 млн тонн на рік на 1 млн га можна замістити до 5,5 млрд кубометрів газу [1]. Але експлуа- тація біоенергетичних комплексів (БЕК) призводить до високого рівня виробництва відходів, що значно погіршує рівень життя населення в районах його розташування. Це насамперед пов’язано з наявністю не- приємного запаху, шкідливих речовин у повітрі та забрудненням підземних водних горизонтів, що є наслідком накопичення стічних вод та мулових відходів, особливо при використанні полів фільтрації. З дру- гого боку, в стічних водах фіксують вели- ку кількість натрію та калію, що може бути дуже ефективним при використанні їх у рослинництві [2]. Також наявність мета- лів, таких як кальцій, магній у супроводі УХЖ № 8 / Том 86Першина К. Д., Бистрик О. В., Бойчук О. В., Гайдай О. Г., Ляшевський О. І., Перинська Н. І., Коваль Л. Б. 127https://ucj.org.ua великої кількості органічних сполук та мі- кродомішок деяких важких металів (мідь, кобальт, цинк, манган та нікель) можна розглядати як основу для виробництва добрив для деяких сільськогосподарських культур [3]. Але використання стічних вод як добрив обмежується наявністю інших токсичних металів, насамперед кадмію, свинцю та стронцію, а також миш’яку, які часто присутні в продуктах спалювання рослинної сировини [4, 5]. Тому встанов- лення можливості вторинного використан- ня стічних вод біоенергетичного комплексу як добрив першою чергою зосереджено на встановлені вмісту металів та їхнього спів- відношення з органічними залишками. Це сформулювало загальну мету роботи: до- слідження зразків води БЕК на вміст заліза, міді, калію, натрію, кальцію, магнію, строн- цію та інших важких металів, оцінка їхньої органічної складової та аналіз можливості вторинного використання води для поливу сільськогосподарських культур. ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Дослідження зразків стіч- ної води (Рис. 1. Карта-схема стоків на ТОВ «Глобинський біоенергетичний комплекс») проводили з використанням наступних ме- тодів аналізу: вміст важких металів оціню- вали методом атомно-абсорбційної спек- троскопії згідно міжнародного стандарту ISO 8288 «Визначення кобальту, нікелю, міді, цинку, кадмію і свинцю» [6] та методи- ки «Визначення елементів атомно-абсорб- ційним спектрометричним (ААС) методом» [7], рН – потенціометрично, згідно ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Хімічне споживання кисню дихроматне, мг О2/дм3 згідно з міжна- родним стандартом ISO 6060:2003 [8]. Сухий залишок, мг/дм3 – гравіаметрично, натрій та калій – з використанням полуменевої спек- трометрії, сумарний солевміст розраховува- ли за загальним вмістом металів. Рис. 1. Карта – схема відбору проб для ана літичного контролю Проби для аналітичного контролю від- бирали згідно карти-схеми (рис. 1). Резуль- тати вимірювань надано за даними аналізу середньої проби (кількість зразків у серед- ній пробі – 12). Нумерацію зразків наведе- но в таблиці 1. Таблиця 1. Нумерація зразків стічної води Нумерація за картою відбору проб Порядковий номер зразка стоки карта № 1 1 стоки карта № 2 2 стоки карта № 11 3 ТОВ «Глобинський біо­ енергетичний комплекс» 4 ФІЗИЧНА ХІМІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 128 ISSN 2708-129X. Укр. хім. журн., 2020 За органолептичними показниками всі стічні води мали дуже сильний запах сірко- водню, 4 бали за шкалою оцінювання запаху (максимальний бал 5), наявність кольору – брудно-сірий. У пробі № 4 колір був ближ- чим до чорного. При визначенні прозорості води приладом Снеллена встановлено, що у пробах 1–3 прозорість складу – 20 см (допу- стима), а у зразку № 4 – менша за 20 см, тоб- то вода потребує подальшого освітлення. Всі зразки стічної води були непрозори- ми, тобто висококаламутними, мали вели- ку кількість зважених часток, яку встанов- лювали при фільрації точно вимірюваного об’єму води з наступним зважуванням су- хого осаду (табл. 2) [7–10]. Швидкість осі- дання оцінювали за результатами седимен- таційного аналізу [11]. Проведені випро- бування встановили, що зразки 1–3 мають не дуже велике перевищення за зваженими частками та швидкістю осідання, але зразок № 4 має дуже велике перевищення норм за зваженими частками та швидкістю їхнього осадження. Оцінка вмісту важких металів у стічній воді встановила наявність таких металів, як Cd, Mn, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, Sr, Zn, As, Hg. Такі метали, як Cd, Co, Ni, Pb, Hg, а також As у всіх пробах стічної води знаходяться на рівні слідової кількості (табл. 3.). І згідно екологічних нормативів якості підземних вод порівняно з їхнім максимальним при- родним вмістом може бути віднесено до І категорії [6, 8]. Таблиця 2. Зважені частки та швидкість осідання осаду в пробах стічної води № зразка Зважені частки, мг/дм3 Швидкість осідання, г/добу 1 104.0±0.1 45±1.0 2 79,1±0.1 40±1.0 3 105.0±0.1 45±1.0 4 964.0±0.1 230±1.0 Аналіз вмісту йонів калію, натрію, каль- цію та магнію в пробах стічної води встано- вив співвідношення К:Na в зразках 1, 2 при- близно 1:1, у зразку 3 спостерігали переви- щення рівня натрію приблизно в 7 разів, а в зразку № 4 концентрація калію була вищою концентрації натрію в 2 рази. У всіх пробах концентрація кальцію перевищувала кон- центрацію магнію в 1,5–2 рази (табл. 4). За сумарним вмістом кальцію та магнію всю воду можна класифікувати як жорстку [12]. Таблиця 3. Середній вміст важких металів у стічних водах згідно таблиці 1 № Результати визначення, мг/л Cd Mn Co Cu Fe Ni Pb Sr Zn As Hg 1 <0.1 1.2 <0.9 <0.35 6.9 <0.2 <1.0 <1.0 0.65 <0.5 <0,2 2 <0.1 2.5 <0.9 0.95 9.6 <0.2 <1.0 <1.0 0.65 <0.5 <0,2 3 <0.1 0.9 <0.9 0.45 5.75 <0.2 <1.0 1.0 0.35 <0.5 <0,2 4 <0.1 6.7 <0.9 0.95 50 <0.2 <1.0 5.0 1.35 <0.5 <0,2 Позначка < – вказує на межу кількісної оцінки цих металів застосованим методом, тобто встановлену присутність цих металів, а відзначення кількісного вмісту має велику похибку, в цьому випадку вміст визначають як слідову кількість. УХЖ № 8 / Том 86Першина К. Д., Бистрик О. В., Бойчук О. В., Гайдай О. Г., Ляшевський О. І., Перинська Н. І., Коваль Л. Б. 129https://ucj.org.ua Таблиця 4. Концентрація калію, натрію, кальцію та магнію в стічній воді № Результати визначення, мг/дм3 К Na Ca Mg 1 28,0±0.2 29.0±0.1 172.5±0.5 116.0±0.5 2 31.2±0.2 29.0±0.1 267.5±0.5 116.0±0.5 3 7.8±0.2 58.0±0.1 100.0±0.5 50.0±0.5 4 106.0±0.2 50.0±0.1 568.0±0.5 405.0±0.5 Таблиця 5. Показники ХСК, БСК, сухого залишку та мінералізації № зразка ХСК, г/л БСК, г/л рН Сухий залишок (Сз), г/дм3 Мінеральний залишок (Мз), г/дм3 Різниця Сз- Мз, г/дм3 1 868±1.0 578,7±0.3 7,6±0.1 21,32±0.02 0,49±0.02 20,83±0.02 2 840±1.0 560.0±0.3 7,8±0.1 20,80±0.02 0,50±0.02 20,3±0.02 3 868±1.0 578,7±0.3 6,8±0.1 21,80±0.02 0,28±0.02 21,52±0.02 4 952±1.0 634,7±0.3 8,6±0.1 23,04±0.02 1,29±0.02 21,75±0.02 У всіх досліджених пробах показники хімічного та біологічного споживання кис- ню перевищували допустимі нормативи на три порядки для водойм рекреаційного водокористування та тих, що знаходяться в межах населених пунктів (30 мг/л). Таким чином, цю воду не можна скидати в будь- яку водойму, вона потребує додаткового очищення від органічних речовин. Більш того, для цієї води застосування біологіч- них методів очищення без додаткових хі- мічних засобів може бути малоефективним [13–15]. До того ж результати за сухим за- лишком, який є загальною кількістю роз- чинених солей кальцію, магнію, калію та натрію, бікарбонатів, хлоридів, сульфатів та органічних речовин є достатньо високи- ми, а різниця між мінералізацією та сухим залишком додатково свідчить про дуже високий рівень органічного забруднення (табл. 5), яке може бути викликане високим вмістом гумінових речовин, тобто розчи- нених фульвокислот у воді, що має кислий чи нейтральний показник рН (це зразок 3) та гумусу, що утворюється в лужному се- редовищі (зразки 1, 2, 4). Гумусові кислоти витягують із твердих горючих копалин і ґрунтів розчинами лугів або солей лужних металів у вигляді дійсних темно-фарбова- них розчинів – гуматів металів. Із розчинів гумусові кислоти легко осідають кисло- тами у вигляді аморфного пластівчастого осаду. Саме таку поведінку спостерігали за кислотного оброблення проб стічної води. А вода з великим значенням лужності (№ 3) має найвище значення ХСК, БСК та сухий залишок на фоні не дуже високих значень загальної мінералізації (табл. 5). Це пов’я- зано з тим, що гумати лужних металів (ка- лію та натрію) розчинні у воді, а гумати лужноземельних металів (кальцію та маг- нію) – нерозчинні. ФІЗИЧНА ХІМІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 130 ISSN 2708-129X. Укр. хім. журн., 2020 Оцінка вмісту важких металів у стічній води встановило наявність таких металів, як Cd, Mn, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, Sr, Zn, As, Hg. Такі метали, як Cd, Co, Ni, Pb, Hg, а також As у всіх пробах стічної води знаходяться на рівні слідової кількості. І згідно еколо- гічних нормативів якості підземних вод по- рівняно з їхнім максимальним природним вмістом може бути віднесено до І-ї безпеч- ної категорії. У всіх пробах стічної води концентрація кальцію перевищувала кон- центрацію магнію в 1,5–2 рази. За сумарним вмістом кальцію та магнію всю воду можна класифікувати як жорстку. У всіх пробах стічної води показники хімічного та біоло- гічного споживання кисню перевищували допустимі нормативи на три порядки для водойм рекреаційного водокористування та тих, що знаходяться в межах населених пунктів (ГДК 30 мг/л). Тому за цими показ- никами цю воду не можна скидати в будь- яку водойму, тому що вона потребує додат- кового очищення від органічних речовин. Такі значення ХСК та БСК доводять, що для цих стічних вод застосування тільки біологічних методів очищення без додатко- вих хімічних засобів може бути малоефек- тивним [16]. ВИСНОВКИ. Проведений фізико-хіміч- ний та компонентний аналіз стічної води біоенергетичного комплексу встановив залежність токсичних показників води від відстані джерела забруднення. Наявність комплексу макро- та мікроелементів у стіч- них водах біоенергетичного комплексу, які розташовані на зовнішніх ділянках полів фільтрації, у поєднанні з високим вмістом органічних речовин (гумусу та сульфокис- лот) може бути підставою для їхнього ви- користання як сировини для виробництва добрив. Використання стічної води із дже- рела забруднення потребує додаткового розведення для отримання більш низьких концентрацій йонів важких металів. ПОДЯКА. Автори висловлюють подяку агропромисловому комплексу «Астарта» за фінансову та технічну підтримку дослі- джень. ABOUT POSSIBILITIES OF THE SECONDARY WASTEWATER USING OF THE BIOENERGETIC COMPLEX Pershina K. D.1, Bustryk O. V. 1, Boychuk O. V. 1, Gayday O. G.1, Lyashevsky O. I.1, Perynska N. I. 1, Koval L. B. 1 1V. I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of NAS of Ukraine Akad. Palladin Avenue, 32/34, Kyiv, Ukraine, 03142. *е-mail: Pershina@ionc.kiev.ua The analysis of the general physical and chemical indicators and the maintenance of heavy metals of sewage of a bioenergy com- plex is carried out. It is established that the sedimentation rate of suspended particles in wastewater depends on the location of filtra- tion fields with wastewater from the source of contamination. At the source, there is a maxi- mum excess of the number of suspended par- ticles with a minimum deposition rate. In all wastewater samples, the indicators of chemical and biological oxygen consumption exceeded the permissible standards by three orders of magnitude for reservoirs for recreational water use and those located within the settlements. УХЖ № 8 / Том 86Першина К. Д., Бистрик О. В., Бойчук О. В., Гайдай О. Г., Ляшевський О. І., Перинська Н. І., Коваль Л. Б. 131https://ucj.org.ua Thus, this water cannot be discharged into any natural water basin and requires additional purification from organic matter. Also for this water, the use of biological treatment methods without additional chemicals is ineffective. The presence of a complex of macro- and micro- elements in wastewater in combination with a high content of organic matter (humus and sulfonic acids) may be the basis for their use as raw material for fertilizer production. Key words: bioenergy complex, wastewater, heavy metals, humus, fertilizers. О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗО- ВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКО- ГО КОМПЛЕКСА Першина Е. Д. 1, Быстрик О. В. 1, Бой­ чук О. В. 1, Гайдай О. Г. 1, Ляшевский О. И. 1, Перинская Н. И.1, Коваль Л. Б.1 Институт общей и неорганической хи- мии им. В. И. Вернадского НАН Украины, 03142, пр-т акад. Палладина 32/34, Киев, Украина *е-mail: Pershina@ionc.kiev.ua Проведен анализ общих физико-хими- ческих показателей и содержания тяже- лых металлов в сточных водах биоэнер- гетического комплекса. Установлено, что скорость оседания взвешенных частиц в сточных водах зависит от расположения полей фильтрации со сточными водами от источника загрязнения. В источнике имеется максимальное превышение коли- чества взвешенных частиц с минималь- ной скоростью осаждения. Во всех про- бах сточных вод показатели химического и биологического потребления кислорода на три порядка превышали допустимые нормы для водоемов рекреационного во- допользования и расположенных в насе- ленных пунктах. Таким образом, эта вода не может быть сброшена ни в один при- родный водоем и требует дополнительной очистки от органических веществ. Также для этой воды неэффективно применение методов биологической очистки без допол- нительных химикатов. Наличие в сточных водах комплекса макро- и микроэлементов в сочетании с высоким содержанием орга- нических веществ (гумуса и сульфоновых кислот) может быть основанием для их ис- пользования в качестве сырья для произ- водства удобрений. Ключевые слова: биоэнергетический комплекс, сточная вода, тяжелые металлы, гумус, удобрения. ЛІТЕРАТУРА 1. https://biz.liga.net/agritech/all/article/ energetika-othodov-ili-kogda-agrosektor- stanet-energonezavisimym. 2. Food and Agriculture Organization of United Nations: Worlds Fertilizer Trends and Outlook to 2018. Food and Agricul- ture Organization of United Nations, Rome (2015). 3. Guidi, C.: Relation between organic mat- ter of sewage sludge and physicochemical properties of soil. In: L’Hermite P. et al. (eds.), Characterization, Treatment and Use of Sewage Sludge, pp. 530–544. Spring- er Netherlands (1981). 4. Малиш Н. Важкі метали у грунтах: стат- тя / Н. Малиш. – Вісник НАУ, 2009. ФІЗИЧНА ХІМІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 132 ISSN 2708-129X. Укр. хім. журн., 2020 5. Cieślik, M. B., Namieśnik, J., Konieczka, P.: Review of sewage sludge management: standards, regulations and analytical me thods. J. Clean. Prod. 90, 1–15 (2015). 6. ISO 8288. Определение кобальта, нике ля, меди, цинка, кадмия и свинца, 1987. – 18 с. 7. Новиков Ю. В. Методы исследования ка- чества воды водоемов [под ред. А. П. Ши цковой] / Ю. В. Новиков, К.  О.  Лас точкина. – М., 1990. – 400 с. 8. ДСТУ ISO 6060:2003. Якість води. Ви- значення хімічної потреби у кисні. (ISO 6060:1989, IDТ). 9. ГОСТ 2761-84 “Джерела централізова- ного господарсько-питного водопоста- чання. Гігієнічні, технічні вимоги і пра- вила вибору”, 1986. 10. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан- ПиН 4630-88. – М., 1989. 11. Воюцкий С. С. Курс коллоидной хи- мии. – Л.: Химия, 1984. – 300 с. 12. Водне господарство України; за ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с. 13. Uyovbisere, E. O., and G. Lombim. 1991. “Efficient fertilizer use for increased crop production: The sub-humid Nigeria expe- rience.” Fertilizer research 29:81–94. 14. Sarkar A. N., Wynjones R. G. 1982. “Effect of rhizosphere pH on the availability and uptake of Fe, Mn and Zn.” Plant and Soil 66: 361–372. 15. Aguilera E., Lassaletta L., Cobena A. S., Garnier J., Vallejo A. The potential of or- ganic fertilizers and water management to reduce N2O emissions in Mediterrane- an climate cropping systems. A review // Agriculture, Ecosystems & Environment, Vol. 164 (1). – 2013. – P. – 32–52. 16. Pershina E. D., Kazdobin K. A. On the transformation of trichloroacetic acid in aqueous media // Journal of Water Che mistry and Technology, № 36. – 2014. – Р. 211–216. REFERENCES 1. https://biz.liga.net/agritech/all/article/ energetika-othodov-ili-kogda-agrosek- tor-stanet-energonezavisimym 2. Food and Agriculture Organization of United Nations: Worlds Fertilizer Trends and Outlook to 2018. Food and Agricul- ture Organization of United Nations, Rome (2015) 3. Guidi, C.: Relation between organic mat- ter of sewage sludge and physicochemical properties of soil. In: L’Hermite P. et al. (eds.), Characterization, Treatment and Use of Sewage Sludge, pp. 530–544. Spring- er Netherlands (1981). 4. Малиш Н. Важкі метали у грунтах: стат- тя / Н. Малиш. – Вісник НАУ, 2009. 5. Cieślik, M. B., Namieśnik, J., Konieczka, P.: Review of sewage sludge management: standards, regulations and analytical me thods. J. Clean. Prod. 90, 1–15 (2015). 6. ISO 8288. Определение кобальта, ни- келя, меди, цинка, кадмия и свинца. – 1987, 18 с. 7. Новиков Ю. В. Методы исследования качества воды водоемов [под ред. А. П. Шицковой] / Ю. В. Новиков, К. О. Ла- сточкина. – М., 1990. – 400 с. 8. ДСТУ ISO 6060:2003. Якість води. Ви- значення хімічної потреби у кисні. (ISO 6060:1989, IDТ) 9. ГОСТ 2761-84 “Джерела централізова- УХЖ № 8 / Том 86Першина К. Д., Бистрик О. В., Бойчук О. В., Гайдай О. Г., Ляшевський О. І., Перинська Н. І., Коваль Л. Б. 133https://ucj.org.ua ного господарсько-питного водопоста- чання. Гігієнічні, технічні вимоги і пра- вила вибору”, 1986. 10. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан- ПиН 4630-88. – М., 1989. 11. Воюцкий С. С. Курс коллоидной хи- мии. – Л.: Химия, 1984. – 300 с. 12. Водне господарство України; за ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с. 13. Uyovbisere E. O., Lombim G. 1991. “Effi- cient fertilizer use for increased crop pro- duction: The sub-humid Nigeria experi- ence.” Fertilizer research 29:81–94. 14. Sarkar A. N., Wynjones R. G. 1982. “Effect of rhizosphere pH on the availability and uptake of Fe, Mn and Zn.”Plant and Soil 66:361–372. 15. Aguilera Е, Lassaletta L., Cobena A. S., Garnier J., Vallejo А. The potential of or- ganic fertilizers and water management to reduce N2O emissions in Mediterrane- an climate cropping systems. A review// Agriculture, Ecosystems & Environment, Vol. 164 (1). – 2013. – P. 32–52. 16. Pershina E. D., Kazdobin K. A. On the transformation of trichloroacetic acid in aqueous media // Journal of Water Che mistry and Technology, № 36. – 2014. – Р. 211–216. Надійшла 03.08.2020
id oai:ojs2.1444248.nisspano.web.hosting-test.net:article-217
institution Ukrainian Chemistry Journal
keywords_txt_mv keywords
language English
last_indexed 2026-07-23T01:04:54Z
publishDate 2020
publisher V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry
record_format ojs
resource_txt_mv ucjorgua/2a/2fdab97a0c1f91c5ad168902eaefa32a.pdf
spelling oai:ojs2.1444248.nisspano.web.hosting-test.net:article-2172026-07-22T08:23:44Z ABOUT POSSIBILITIES OF RECYCLING WASTEWATERS FROM THE BIOENERGETIC COMPLEX О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ Pershina, Katherine Boychuk, Oleksandr Bystryk, Olga Gayday, Olga Lyashevsky, Oleksandr Koval, Larisa Perynska, Natalia bioenergy complex, wastewater, heavy metals, humus, fertilizers. The analysis of the general physical and chemical indicators and the maintenance of heavy metals of sewage of a bioenergy complex is carried out. It is established that the sedimentation rate of suspended particles in wastewater depends on the location of filtration fields with wastewater from the source of contamination. At the source, there is a maximum excess of the number of suspended particles with a minimum deposition rate. In all wastewater samples, the indicators of chemical and biological oxygen consumption exceeded the permissible standards by three orders of magnitude for reservoirs for recreational water use and those located within the settlements. Thus, this water cannot be discharged into any natural water basin and requires additional purification from organic matter. Also for this water, the use of biological treatment methods without additional chemicals is ineffective. The presence of a complex of macro- and microelements in wastewater in combination with a high content of organic matter (humus and sulfonic acids) may be the basis for their use as raw material for fertilizer production. V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry 2020-09-15 Article Article Physical chemistry Физическая xимия Фізична xімія application/pdf https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/217 10.33609/2708-129X.86.8.2020.126-133 Ukrainian Chemistry Journal; Vol. 86 No. 8 (2020): Ukrainian Chemistry Journal; 126-133 Украинский химический журнал; ##issue.vol## 86 ##issue.no## 8 (2020): Украинский химический журнал; 126-133 Український хімічний журнал; Том 86 № 8 (2020): Український хімічний журнал; 126-133 2708-129X 2708-1281 en https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/217/122 Copyright (c) 2020 Katherine Pershina, Oleksandr Boychuk, Olga Bystryk, Olga Gayday, Oleksandr Lyashevsky, Larisa Koval, Natalia Perynska https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
spellingShingle Pershina, Katherine
Boychuk, Oleksandr
Bystryk, Olga
Gayday, Olga
Lyashevsky, Oleksandr
Koval, Larisa
Perynska, Natalia
ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
title ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
title_alt ABOUT POSSIBILITIES OF RECYCLING WASTEWATERS FROM THE BIOENERGETIC COMPLEX
О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
title_full ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
title_fullStr ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
title_full_unstemmed ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
title_short ПРО МОЖЛИВОСТІ ВТОРИННОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
title_sort про можливості вторинного використання стічної води біоенергетичного комплексу
topic_facet bioenergy complex
wastewater
heavy metals
humus
fertilizers.
url https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/217
work_keys_str_mv AT pershinakatherine aboutpossibilitiesofrecyclingwastewatersfromthebioenergeticcomplex
AT boychukoleksandr aboutpossibilitiesofrecyclingwastewatersfromthebioenergeticcomplex
AT bystrykolga aboutpossibilitiesofrecyclingwastewatersfromthebioenergeticcomplex
AT gaydayolga aboutpossibilitiesofrecyclingwastewatersfromthebioenergeticcomplex
AT lyashevskyoleksandr aboutpossibilitiesofrecyclingwastewatersfromthebioenergeticcomplex
AT kovallarisa aboutpossibilitiesofrecyclingwastewatersfromthebioenergeticcomplex
AT perynskanatalia aboutpossibilitiesofrecyclingwastewatersfromthebioenergeticcomplex
AT pershinakatherine ovozmožnostivtoričnogoispolʹzovaniâstočnyhvodbioénergetičeskogokompleksa
AT boychukoleksandr ovozmožnostivtoričnogoispolʹzovaniâstočnyhvodbioénergetičeskogokompleksa
AT bystrykolga ovozmožnostivtoričnogoispolʹzovaniâstočnyhvodbioénergetičeskogokompleksa
AT gaydayolga ovozmožnostivtoričnogoispolʹzovaniâstočnyhvodbioénergetičeskogokompleksa
AT lyashevskyoleksandr ovozmožnostivtoričnogoispolʹzovaniâstočnyhvodbioénergetičeskogokompleksa
AT kovallarisa ovozmožnostivtoričnogoispolʹzovaniâstočnyhvodbioénergetičeskogokompleksa
AT perynskanatalia ovozmožnostivtoričnogoispolʹzovaniâstočnyhvodbioénergetičeskogokompleksa
AT pershinakatherine promožlivostívtorinnogovikoristannâstíčnoívodibíoenergetičnogokompleksu
AT boychukoleksandr promožlivostívtorinnogovikoristannâstíčnoívodibíoenergetičnogokompleksu
AT bystrykolga promožlivostívtorinnogovikoristannâstíčnoívodibíoenergetičnogokompleksu
AT gaydayolga promožlivostívtorinnogovikoristannâstíčnoívodibíoenergetičnogokompleksu
AT lyashevskyoleksandr promožlivostívtorinnogovikoristannâstíčnoívodibíoenergetičnogokompleksu
AT kovallarisa promožlivostívtorinnogovikoristannâstíčnoívodibíoenergetičnogokompleksu
AT perynskanatalia promožlivostívtorinnogovikoristannâstíčnoívodibíoenergetičnogokompleksu