Снижение негативного воздействия на водные объекты сорбентами хитозан-оксид графена тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Челышева Валентина Павловна

  • Челышева Валентина Павловна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 176
Челышева Валентина Павловна. Снижение негативного воздействия на водные объекты сорбентами хитозан-оксид графена: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 2025. 176 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Челышева Валентина Павловна

Введение

Глава 1. Аналитический обзор научной литературы в области применения сорбционной очистки воды для предприятий газового комплекса

1.1 История развития сорбционного метода очистки воды

1.2 Перспективы сорбционной очистки воды на предприятиях нефтегазового комплекса

1.3 Сорбционные материалы для очистки воды на основе оксида графена и хитозана

1.4 Принцип образования сточных вод при газодобыче и последствия закачки неочищенных стоков в пласт

1.5 Оборудование для сорбционной очистки

1.6 Способы утилизации сорбционных материалов

1.7 Патентный поиск

1.7.1 Сорбционные материалы

1.7.2 Фильтры для промышленной очистки воды

Выводы по главе

Глава 2. Методика эксперимента

2.1 Материалы, используемые в работе

2.2 Методы исследования

Выводы по главе

Глава 3. Результаты и обсуждение эксперимента

3.1 Обоснование актуальности темы для газовой промышленности

3.2 Технология получения сорбционного материала и его физико-химические и механические свойства

3.3 Испытание разработанных сорбционных материалов на модельных и

сточных водах предприятий газового комплекса

3.4 Испытание сорбционного материала по отношению к бактериям E. coli

3.5 Модернизированная модель адсорбера

3.6 Предложения по усовершенствованию систем очистки предприятий газового комплекса с использованием модернизированного адсорбера с загрузкой из разработанных СМ

Выводы по главе

Глава 4. Утилизация сорбционного материала

Выводы по главе

Глава 5. Расчет экономических показателей производства и использования разработанных сорбционных материалов

5.1 Расчет капитальных затрат

5.2 Расчет текущих затрат

5.3 Расчет предотвращенного экологического ущерба

5.4 Сравнение разработанного сорбента с аналогами

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список сокращений и условных обозначений

Список терминов

Список литературы

Приложение А - Акт внедрения в учебный процесс

Приложение Б - Вопросник

Приложение В - Ответы на опросник

Приложение Г - Отчет №1 состав сточных вод до очистки на очисных сооружениях

Приложение Д - Отчет № 2 о проведенном исследовании в лаборатории ИТЦ «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург»

Приложение Е - Акты испытания сорбента Х-ОГ на предприятии нефтегазового комплекса

Приложение Ж - Схема установки биологической очистки КОУ- 15 БИО

Приложение И - Схема установки биологической очистки ишКЛШ 100(01)

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Снижение негативного воздействия на водные объекты сорбентами хитозан-оксид графена»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Существенное антропогенное воздействие на природную геосистему оказывают предприятия газового комплекса. Они проводят добычу, переработку и хранение природного газа. При реализации данного процесса образуются сточные воды, которые после очистных сооружений закачиваются в пласт земли. Такие предприятия в комплексе с природной системой образуют природно-техническую систему (ПТС). Для безопасного функционирования данной ПТС необходимо обеспечить закачку в пласт очищенных стоков до значений, предъявляемых СТО Газпром 159-2016 «Гидроэкологический контроль на пунктах размещения попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд». Сточные воды предприятий газового комплекса — это смесь пластовых вод, образующихся при добыче газа из скважин, и сточных вод, образующихся в процессе очистки и осушки газа. Основными поллютантами сточных вод газодобычи являются ионы тяжелых металлов (ИТМ). На данный момент, разработанные системы очистки сточных вод, представляют собой громоздкие и дорогостоящие конструкции, поэтому работы, направленные на усовершенствование систем очистки сточных вод предприятий газового комплекса от ионов тяжелых металлов, являются актуальными для решения геоэкологической задачи. Для очистки сточных вод современным и инновационным направлением является использование графеновых сорбентов из-за их высокой сорбционной способности. Однако использование данных сорбентов в чистом виде технически затруднено. Из-за низкой насыпной плотности при очистке сточных вод лёгкие частицы графена уносятся с водой, поэтому разработка комбинированных сорбционных материалов на основе хитозана позволит решить техническую проблему.

Степень разработанности темы исследования. В работе использован опыт российских и зарубежных специалистов в области разработки и исследования сорбентов. Очисткой сточных вод от ионов тяжелых металлов с помощью сорбционных материалов занимались Атаманова О. В., Степанова С. В.,

Шайхиев И. Г., Никитина И. С. Проблемам очистки сточных вод с помощью органических сорбентов посвящены труды Морыгановой Ю. А., Свергузовой С. В., Сапроновой Ж. А. Кудиновой Ю. А., Еремина В. В., Бабкина А. В., Буракова А. Е., Martina De Marco, Robert Menzel, Salem M. Bawaked, Mohamed Mokhtar, Abdullah Y. Obaid, Sulaiman N. Basahel, Milo S. P. Shaffer. Разработке сорбционных материалов на основе хитозана посвящены труды Тарановской Е. А., Зенитовой Л. А., Татаринцевой Е. А., Ольшанской Л. Н.

Цель работы: минимизация загрязнений сточных вод ионами тяжелых металлов предприятий газового комплекса за счет разработки геоинженерной системы на основе сорбционной очистки.

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования определены следующие задачи:

- разработать геоинженерную систему, состоящую из модернизированного адсорбера с загрузкой из высокоэффективного сорбционного материала, для очистки сточных вод предприятий газового комплекса;

- разработать технологию изготовления сорбционных материалов из биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином;

- апробировать полученные сорбционные материалы на сточных водах предприятия газового комплекса;

- предложить усовершенствование системы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов на предприятиях газового комплекса;

- исследовать возможности утилизации отходов разработанной геотехнической системы (отработанных сорбционных материалов) очистки сточных вод газодобычи для выращивания технических культур для городского озеленения;

- рассчитать экономическую целесообразность использования полученных сорбционных материалов, а также предотвращенный экологический ущерб.

Объект исследования - геоинженерные средства, сточные воды предприятий газового комплекса, сорбционные материалы на основе биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином.

Предмет исследования - очистка сточных вод предприятий газового комплекса за счет геоинженерных средств на основе биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином.

Научная новизна работы:

1. Разработан новый метод геоинженерной защиты природной среды от загрязнений сточными водами предприятий газового комплекса.

2. Разработан усовершенствованный метод очистки сточных вод предприятий газового комплекса от ионов тяжелых металлов за счет использования модернизированной конструкции адсорбера с загрузкой из высокоэффективных сорбционных материалов на основе биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином.

3. Определены физико-химические и механические свойства разработанных сорбционных материалов, позволяющие адекватно оценить их геозащитную способность при очистке сточных вод газодобычи от ионов тяжелых металлов.

4. Обоснован метод использования отходов разработанной системы очистки сточных вод предприятий газового комплекса для выращивания технических культур для городского озеленения.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая значимость работы заключается в решении важной геоэкологической задачи, связанной с разработкой метода очистки сточных вод от ИТМ предприятий газового комплекса, за счет использования модернизированной конструкции адсорбера с загрузкой из высокоэффективных сорбентов на основе биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином; в изучении строения и свойств сорбционных материалов.

Практическая значимость работы состоит в разработке средств геоинженерной защиты природной среды от сточных вод предприятий газового комплекса за счет использования модернизированной конструкции адсорбера с

загрузкой из высокоэффективных сорбентов на основе биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином. Предложен способ утилизации отработанных сорбционных материалов путем добавки их в почвогрунты для выращивания технических культур для городского озеленения. Рассчитан предотвращенный экологический ущерб водным объектам Ленинградской области при использовании разработанных сорбционных материалов на газовых предприятиях, который составил 350 597 тыс. руб./год.

Получены акты испытания разработанного сорбционного материала из биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином на следующих филиалах ООО «Газпром ПХГ», «Елшанское УПХГ», «Инженерно-технический центр», «Московское УПХГ» и «Невское УПХГ». По результатам испытаний выявлено научно-практическое значение разработанных сорбентов и рассмотрена возможность их внедрения в технологический процесс (Акты промышленных испытаний и апробации от 19.07.2024 № 01-03-1126; от 27.02.2025 № 01-03-25; от 23.03.2025 № 01-03-153; от 14.05.2025 № 01-03-543). Приложение Е.

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Акт внедрения от 01.04.2025 № 31/2958). Приложение А.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сорбционный материал на основе биополимера хитозана, декорированного оксидом графена в двух видах (гранулы, пластины), позволит снизить концентрацию ионов тяжелых металлов в сточных водах предприятий газового комплекса. Эффективность очистки сточных вод варьируется от 55 до 98%.

2. Разработанная и изготовленная модель адсорбера с извлекающейся сеткой позволит обеспечить более доступную смену отработанных сорбентов и упростит систему очистки сточных вод предприятий газового комплекса.

3. Применение отработанных сорбционных материалов на основе биополимера хитозана, декорированного оксидом графена и/или бетулином в качестве добавки их в почвогрунты, позволит повысить плодородие почв и даст возможность использовать их для выращивания технических культур для городского озеленения.

Методология и методы исследования.

При решении поставленных в работе задач использовали методический подход комплексного решения задачи геоинженерной защиты природной среды от сточных вод предприятий газового комплекса, для чего были использованы методы получения сорбентов (покапельного гранулирования и высокотемпературной сушки), комплекс современных методов определения состава и структуры полученных сорбентов, а также проведения необходимых агрофизических испытаний. В дополнение к ним использовались методики лабораторных и натурных испытаний сорбционных материалов, определения состава сточных вод, а также необходимые сорбционные, фотометрические, атомно-абсорбционные методы, методы статической обработки экспериментальных данных и микроструктурного анализа.

Степень достоверности и апробация полученных результатов.

Достоверность полученных результатов подтверждается применением современных методов исследования, утвержденных в нормативных документах (ГОСТ, ПНДФ), высокоточного оборудования, значительным объемом исследований и применением статистических методов обработки данных. Основные положения коррелируют с известными закономерностями в области исследования.

Главные результаты научно-исследовательской диссертационной работы были доложены на следующих конференциях: Всероссийская международная конференция «Инновационные технологии защиты окружающей среды в современном мире»; конференция «Неделя науки ИСИ» г. Санкт-Петербург. 26- 30 апреля 2021 г.; XXII Всероссийская научно-практическая конференция «Общество, наука, инновации»; НПК; Международная научная экологическая

конференция на тему «Охрана окружающей среды - основа безопасности страны», г. Москва; XII Конгресс молодых ученых на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», г. Санкт-Петербург; Международная научная конференция, Алушта-Белгород. Алушта. 05-09 июня 2023 года; V Всероссийская научно-практическая конференция в рамках V Всероссийского научно-общественного форума «Экологический форсайт», г. Саратов;

Работа, представленная по результатам диссертационного исследования, явилась победителем конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых учёных, молодых кандидатов наук в категории: аспирант, проводимый комитетом по науке и высшей школе в 2025 году.

Публикации.

По материалам диссертационного научного исследования опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, а также 3 статьи, которые входят в наукометрическую базу SCOPUS (две статьи-Ql, одна статья Q-4).

Личный вклад автора. Автором сформулирована цель и поставлены задачи исследования, обобщены литературные сведения, получены экспериментальные данные, разработана технология получения нового сорбционного материала, оценена его эффективность, предложена модернизация существующих систем очистки на газовых предприятиях, проанализированы результаты исследований, написаны научные статьи.

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 1.6.21 - «Геоэкология» по пунктам:

6. Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, воздушных, земельных, биологических, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли.

17. Ресурсосбережение, санация и рекультивация земель, утилизация отходов производства и потребления, в том числе возникающих в результате

добычи, обогащения и переработки полезных ископаемых, строительной, хозяйственной деятельности и эксплуатации ЖКХ.

24. Теория и методы геоэкологической оценки существующих и создаваемых технологий добычи и переработки полезных ископаемых природного и техногенного происхождения, инженерная защита экосистем, прогнозирования, предупреждения и ликвидации загрязнений природной среды.

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

1.1 История развития сорбционного метода очистки воды

Первые наблюдения за сорбционными явлениями с применением природных сорбентов заложили основу для дальнейших исследований и экспериментов. Древние египтяне были одними из первых, кто распознал сорбционные свойства определенных материалов. В своей книге «Древнеегипетская наука: Источник» автор подчеркивает использование таких материалов, как активированная глина и древесный уголь, за их способность адсорбировать примеси из воды и других веществ [1]. Древнегреческие и древнеримские ученые также внесли значительный вклад в понимание сорбции. Например, Плиний Старший в своей книге «Естественная история» описал использование древесного и животного угля для целей очистки воды [2-3].

В XIX веке произошел значительный прогресс в понимании адсорбции и десорбции. В 1803 году Томас Грэм ввел термин «адсорбция» для описания процесса, в результате которого вещества прилипают к твердым поверхностям [4]. Его исследования адсорбции газов и жидкостей заложили основу для будущих исследований в этой области. Кроме того, работа Майкла Фарадея в середине XIX века способствовала пониманию адсорбции и разработке изотерм адсорбции [5].

Промышленное применение сорбентов в XVШ-XIX веках произвело революцию в процессах очистки в различных отраслях. От очистки газов [6] до текстильного производства [7], водоподготовки [8] и фармацевтики [9] сорбционные методы с использованием таких материалов, как активированный уголь и земля Фуллера, обеспечили значительный прогресс в удалении примесей [10].

Фундамент современной теории адсорбции был заложен в начале XX века работами таких выдающихся ученых, как Ирвинг Ленгмюр и Герхард Шредер. Ирвинг Ленгмюр, американский химик, предложил концепцию монослойной

адсорбции и разработал изотерму адсорбции Ленгмюра, которая описывает связь между концентрацией адсорбата и покрытием поверхности адсорбента. Эта новаторская работа обеспечила фундаментальное понимание процесса адсорбции на молекулярном уровне и заложила основу для дальнейших достижений в этой области [11-12]. В 1930-х годах адсорбенты на основе полимеров начали получать признание. Другим значительным технологическим достижением стала разработка методов модификации поверхности адсорбентов. В XX веке сорбционные методы все чаще стали интегрироваться с другими технологиями, что привело к созданию гибридных систем с улучшенными характеристиками и возможностями. Например, объединение сорбции с мембранными процессами, известное как мембранная сорбция, позволяет удалять специфические загрязняющие вещества из сложных потоков жидкости. Сочетание селективной адсорбции и мембранного разделения обеспечивает надежный и универсальный подход к водоподготовке [13]. В настоящий момент развитие сорбционного метода очистки продолжается и с каждым годом появляются все более перспективные исследования в области очистки воды, а также новые сорбционные материалы.

1.2 Перспективы сорбционной очистки воды на предприятиях нефтегазового

комплекса

Выбор способа очистки сточных вод на промышленных предприятиях, как правило, основан на выявлении состава сточных вод. Как известно, существует несколько видов промышленных сточных вод: хозяйственно-бытовые, промышленные сточные воды и атмосферные.

В последнее время стали наиболее перспективны сорбционные методы очистки сточных вод, так как данный способ позволяет удалять наибольший спектр загрязнений. Исследования в этой области доказывают свою необходимость, а многие сорбционные материалы показывают высокую эффективность очистки воды от таких опасных загрязнений, как нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы, железо и др. Эффективность сорбционной очистки неоднократно была доказана экспериментальным путем. Так, например, в статье «Сорбционный метод очистки

производственных сточных вод» экспериментально доказана эффективность сорбционной очистки воды на примере трех сорбционных материалов - глинистых адсорбентов. Выявлены преимущества сорбционной очистки: возможность адсорбции веществ многокомпонентных смесей, высокая эффективность очистки, особенно слабоконцентрированых сточных вод, а также устойчивость СМ к воздействию минеральных кислот [14].

В статье «Модернизация системы очистки сточной воды на предприятии нефтехимического комплекса» предложено использовать в качестве одной из ступеней очистки сорбционный фильтр Argel S, загруженный активным углем. По результатам исследований, данная модернизация конструкции улучшит очистку сточных вод предприятия «Вираж» от нефтяных и взвешенных веществ в воде, превышающих ПДК [15]. Перспектива сорбционной очистки воды от нефтяных загрязнителей также была доказана в статье [16]. Среди различных технологий очистки было доказано, что методы сорбции на основе E-Nano и мембранной фильтрации имеют выдающуюся эффективность в устранении загрязняющих веществ PPW.

В статье [17] авторами предлагается использовать биоуголь, приготовленный из осадка городских сточных вод для адсорбции Cd (II). Сорбционный материал, изготовленный из осадка и модифицированный Fe3Ü 4 продемонстрировал высокую адсорбционную способность, равную 149,15 мг/г к радиоактивному U (VI) в промышленных сточных водах. В работе [18] Ni- углеродный материал был приготовлен гидротермальным методом для удаления нанопластиков полистирола (ПС) из воды. Медно-никелевый сплав (CuNi) эффективно адсорбировался на нанопластиках ПС. При дозировке CuNi 0,3 г/л эффективность удаления нанопластиков ПС (10 мг/л) достигла 99,18%.

В статье [19] выполнен обзор сорбции фторуглеродов пористыми материалами, включая углеродные сорбенты. В этой обзорной статье рассмотрена сорбция в чистом газе неразветвленных парафиновых и олефиновых фторуглеродов, а также разделение зеотропных, азеотропных и изомерных смесей. Сорбция ионов свинца из воды описана в статье [20], где использовали такой

материал, как клиноптиолитом. Это природный целиолит. В статье отмечено, что сорбционная способность в присутствии (метил-трет-бутилового эфира) МТБЭ составила 65-70%.

Применение различных методов очистки, как правило, зависит от состава сточных вод. Состав нефтегазовых сточных вод довольно разнообразен и зависит от места добычи нефти или газа, но есть основные и наиболее опасные загрязнители - это тяжелые металлы и нефтепродукты. Сорбционный метод очистки воды является одним из наиболее эффективных способов удаления загрязнений и токсичных веществ на предприятиях нефтегазового комплекса.

Для применения сорбционного метода очистки на предприятиях нефтегазового комплекса необходимо разработать оптимальную технологию очистки, выбрать подходящие сорбенты и оборудование. Также важно проводить регулярные анализы качества воды и контролировать процесс очистки для обеспечения эффективной работы системы. На предприятиях нефтегазового комплекса ежегодно проводится мониторинг очистки сточных вод. Для работы с очистными сооружениями важно понимать и знать требования, применимые к составу очищенных стоков.

Основным федеральным законом, регулирующим сброс производственных сточных вод, является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 - ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» [21]. Его основная задача -регулирование отношений в сфере водоснабжения и водоотведения, а также установление требований к составу и свойствам сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.

В статьях [22-25] рассмотрен способ использования сорбентов и адсорбера на сточных водах предприятия, где содержатся нефтепродукты. Показана высокая сорбционная способность сорбента.

В работе [26] обсуждается проблема содержания тяжелых металлов, таких как As(Ш), Cd(П), Сг(У1), Мп(11), N¿(11), РЬ(11), Se(- II), 7п(П), и разложение нефти в воде, насыщенной углеводородами. Синтезированный нанокомпозит, состоящий

из 7пО и СиО, с использованием экстракта листьев достиг 100% эффективности удаления при оптимальных условиях.

В статье [27] проведена модификация активированной галлуазитной нанотрубки метилтриэтоксисиланом, и изготовлен прочный сорбционный материал, который был получен в сверхкритических условиях. Данный сорбент продемонстрировал отличную сорбционную способность к различным нефтепродуктам, маслам и органическим растворителям (49,6-122,4 г/г). Эффективность разделения нефти и воды достигла 99,1%.

Нормативы состава сточных вод вводятся органами местного самоуправления в соответствии с порядком, установленным правилами холодного водоснабжения и водоотведения. Данные правила регулируются на основании нормативов допустимых сбросов, установленных для объектов организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение.

Кроме того, на предприятиях часто случаются несчастные случаи, аварии или инциденты, в результате которых происходит произвольное попадание загрязняющих веществ в окружающую среду. При превышении в два и более раза ПДК вредных веществ в сточных водах, организации, в течение двенадцати месяцев со дня первого превышения, допустившие однократное превышение нормативов состава в три и более раза, обязаны в течение 90 календарных дней разработать план снижения сбросов и утвердить его после согласования с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, или с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, а также с организацией, осуществляющей водоотведение, и реализовать план снижения сбросов в сроки, предусмотренные этим планом.

1.3 Сорбционные материалы для очистки воды на основе оксида графена и

хитозана

Чаще всего изучается возможность применения в качестве сорбционных материалов отходы производства или же органические вещества, которые не смогут нанести вреда окружающей среде и могут быть переработаны. Сейчас, во многих научных работах, раскрывается возможность использования графена, оксида графена и полимеров на их основе для очистки вод. Это первый двумерный материал, достигший стадии коммерческого применения. Под оксидами графена понимают частицы графена с присоединенными по краям или внутри углеродной сетки кислородсодержащими функциональными группами и/или молекулами.

На рисунке 1 представлена структурная схема оксида графена.

ноос соон соон он

соон

соон о

соон соон

Рисунок 1 - Структурная схема оксида графена

Оксид графена (ОГ), окисленный аналог sp2-гибридизированного графена, является многообещающим новым материалом для разделения, который хорошо подходит для адсорбции ионов металлов. Хлопья ОГ обычно синтезируются путем химического расслаивания графита. В целом хлопья ОГ имеют как гидрофильные края, так и гидрофобные базальные плоскости, что означает, что они диспергируются в воде, долговечны и обладают поверхностной активностью. Конечные химические и физические свойства хлопьев сильно зависят от способа синтеза с небольшими изменениями, затрагивающими средний размер чешуек и полидисперсность, а также числовую плотность, размещение и тип

функциональных групп на основе кислорода. Следовательно, исследования адсорбции с использованием разделительных мембран на основе ОГ продемонстрировали ряд сорбционных возможностей, вероятно, связанных с небольшими изменениями в приготовлении ОГ и конечной структуре. Графеновые мембраны и фильтры могут быть использованы для подготовки воды для фильтрации, дезинфекции, обессоливания. Чрезвычайно низкое сопротивление при прохождении воды через нанотрубки и капилляроподобные эффекты в графене позволяют рассчитывать на снижение энергозатрат при очистке [28].

Ряд работ посвящено обессоливанию воды с помощью материалов на основе графена [29-33]. Авторы работы «Селективный ионный транспорт через перестраиваемые субнанометрические поры в однослойных графеновых мембранах» [28-32] впервые с помощью графеновых мембран применили данный сорбент для обессоливания. Авторы Как R. R. и др. [32] создали мембраны микронной толщины, состоящие из слоев оксида графена, связанных между собой. Авторами работы «Тонкопленочные композитные полиамидные мембраны, функционализированные биоцидными нанослоями оксида графена» [34] синтезированы полиамидные мембраны с нанопластинками графена на поверхности, где погибает 65% бактерий, при этом сорбционные свойства мембраны не ухудшаются.

В статье [35] предлагается использовать оксид графена в качестве адсорбционного материала для очистки сточных вод промышленных предприятий от красящих компонентов, таких как метиловый оранжевый и метиленовый синий, которые используются в шерсти, шелке. Эти соединения небиодеградируемы и обладают высокой устойчивостью к окислителям и свету. Использование оксида графена в чистом виде затруднено отделением его из воды, поэтому авторы статьи предлагают синтезировать композитные наночастицы с помощью FeзO4.

В работе «Последние достижения в области нанокомпозитных материалов производных графена с полисахаридами» [36] показано, что добавка графена в полимерные структуры улучшает сорбционные свойства полисахаридов по

отношению к тяжелым металлам. Графен обладает уникальной геометрической формой, что позволяет ему вступать во взаимодействие с нанокомпозитами.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Челышева Валентина Павловна, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аккум, Ф. Трактат о фальсификации продуктов питания и кулинарных ядах / Ф. Аккум. - Лондон, 1820. -С. 86

2. Бейкер, М. Н. Очистка общественных источников водоснабжения / М. Н. Бейкер. — Нью- Йорк, 1898. -С. 24

3. Graham, T. Researches on the Arseniates, Phosphates, and Modifications of Phosphoric Acid / Т. Graham // Philosophical Transactions:The Alembic club. —1833. — Vol. 123. —Р. 253—284

4. Джонс, У. Древнеегипетская наука / У. Джонс. - Источник, 2010. - С.

60

5. Дэви, Х. Элементы химической философии / Х. Дэви, Дж. Джонсон. -Лондон, 1815. - С. 316

6. Плиний Старший. Естественная история / Плиний Старший; пер. Н. М. Подземской. - Москва: Директ- Медиа, 2008. - С. 67

7. Феофраст (Теофраст). Исследование о растениях / Феофраст (Теофраст); ред. Б. К. Шишкин; пер. М. Е. Сергеенко. - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1951. - С. 591

8. Фарадей, М. Экспериментальные исследования в области электричества / М. Фарадей, Р. Э. Тейлор Д. Э. Тейлор. - Лондон, 1834. - С. 29— 36

9. Лахенмайер, Д. В Подготовка проб на основе сорбентов в современной аналитической токсикологии / Д. В. Лахенмайер, Ф. Мусхофф. — Журнал хроматографии B. — 2004. - С. 329—356

10. Панарин, В. Ю. Экспериментальные исследования адсорбции углем конца 18-19 вв. Формирование первых теоретических представлений в области адсорбции / В. Ю. Панарин, Е. А. Баум // Тр. XXIII междунар. науч. конф. ИИЕТ РАН. М.: Янус—К, 2017. - С.306-309

11. Ленгмюр, И. Куна - Ломами / И. Ленгмюр // — М.: Советская энциклопедия, 1973. — С. 291. — (Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров; 1969—1978, т. 14).

12. Потапов, Р. Химия, изменившая мир / Р. Потапов // Москва, 2018. — С. 13-14

13. Панарин, В. Ю. Известные к началу XX века адсорбенты и их промышленное производство и применение / В. Ю. Панарин, Е. А. Баум // История и педагогика естествознания. - 2018. - № 4. - С. 56-60

14. Бокиев, Б. Р Сорбционный метод очистки производственных сточных вод / Б. Р. Бокиев // Бюллетень науки и практики. - 2018. - т. 4. - №7. С.203- 209

15. Бобарыкина, А. А. Модернизация системы очистки сточной воды на предприятии нефтехимического комплекса / А. А. Бобарыкина, Е. О. Реховская // Материалы V Региональной научно- технической конференции / под общ. ред. Л. О. Штриплинга. - Омск: Омский государственный технический университет, 2020. - С. 30- 32

16. Sherif A. Younis, Nanotechnology- based sorption and membrane technologies for the treatment of petroleum- based pollutants in natural ecosystems and wastewater streams / Sherif A. Younis, Hubdar Ali Maitlo, Jechan Lee, Ki- Hyun Kima // Advances in Colloid and Interface Science. - Vol. 275. - 2020. - P. 1- 38

17. Chengcheng S. Sewage sludge derived FeCl3- activated biochars as efficient adsorbents for the treatment of toxic As(III) and Cr(VI) wastewater / Chengcheng Shen, Li Gu, Sihao Chen, Yajuan Jiang, Peng Huang, Heng Li, Huayang Yu, Dong Xia // Journal of Environmental Chemical Engineering. - Vol. 10. -Issue 6. - December 2022. - Р. 13 DOI: https://doi.org/10.1016/jjece.2022.108575

18. Guanyu Z., Removal of polystyrene nanoplastics from water by CuNi carbon material: The role of adsorption / Guanyu Zhou, Xue Huang, Hao Xu, Qingguo Wang, Meijing Wang, Yunqi Wang, Qiansong Li, Yujian Zhang, Qian Ye, Jing Zhang // Science of The Total Environment Vol. 820,10 May 2022, Р. 1 - 10 DOI: https://doi.org/10.1016/j .scitotenv.2022.153190

19. Andrew D. Yancey, A review of fluorocarbon sorption on porous materials / Andrew D. Yancey, Sophia J. Terian, Benjamin J. Shaw, Tiana M. Bish, David R. Corbin, Mark B. Shiflett // Microporous and Mesoporous Materials 331. -2022. - P. 1- 45

20. Yunhui Z., Lead (Pb) sorption to hydrophobic and hydrophilic zeolites in the presence and absence of MTBE / Yunhui Zhang, Daniel S. Alessi, Ning Chen, Mina Luo, Weiduo Hao, Md. Samrat Alam, Shannon L. Flynn, Janice P.L. Kenney, Kurt O. Konhauser, Yong Sik Ok, Abir Al- Tabbaa // Journal of Hazardous Materials. -2021. - P. 1- 9 DOI : https://doi.org/10.1016/jjhazmat.2021.126528

21. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» // Собрание законодательства РФ. — 2011.— №50.— С. 7358

22. Чериков, С. Т. Адсорбция нефтепродуктов из сточных вод моечных агрегатов автопредприятий природными и модифицированными сорбентами / С. Т. Чериков, К. Т. Баканов, М. Б. Баткибекова, А. Б. Омурзакова // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. -2014. - № 32- 1. - С. 351- 355. - EDN VYXFTR.

23. Бакланова, А. В. Сравнение природных сорбентов, применяемых для очистки воды, загрязнённой нефтепродуктами / А. В. Бакланова, С. В. Стешко, А. Ю. Калигин [и др.] // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2013. -Т. 1, № 9. - С. 262- 263. - EDN TAPUAZ.

24. Морыганова, Ю. А. Исследование сорбционных свойств природных сорбентов для очистки сточных вод от нефтепродуктов / Ю. А. Морыганова, И. С. Никитина, Ю. А. Кудинова // Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (Бенардосовские чтения) : материалы международной (ХХ Всероссийской) научно- технической конференции, Иваново, 29-31 мая 2019 года. Том II. - Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 2019. - С. 144 - 147. - EDN JSQVNZ.

25. Феофанов, Ю. А. О применении природных сорбентов для очистки воды от нефтепродуктов / Ю. А. Феофанов, М. С. Ряховский // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2018. - № 6(126). - С. 32 - 38. - EDN XPUKSL.

26. Meneceur S., Removal efficiency of heavy metals, oily in water, total suspended solids, and chemical oxygen demand from industrial petroleum wastewater by modern green nanocomposite methods / S. Meneceur, A. Bouafia, S. E. Laouini, H. A. Mohammed, H. Daoudi, S. Chami, G. G. Hasan, J. A. A. Abdullah, C. Salmi //

Journal of Environmental Chemical Engineering 11. - 2023. - р. 1- 15 DOI: https: //doi.org/ 10.1016/j.jece.2023.111209

27. Duman O., Fabrication of superhydrophobic melamine sponge composite sorbent in supercritical carbon dioxide atmosphere for selective and effective oil removal from water / O. Duman, U. Cengiz, C. O. Diker , C. Cengiz, S. M. Güre§ir, S. Tunç // Journal of Environmental Chemical Engineering. - Vol. 11, Is. 6. - 2023. - P. 1- 16 DOI: https://doi.org/10.1016/jjece.2023.111602

28. Carr, A. J. Ion Adsorption Effects on Graphene Oxide Films and the Interfacial Structure of Water: Description at the Molecular Level / A. J. Carr et al. // Carbon. - 2022. - T. 195. - P. 131- 140.

29. De Santis, A solid-state single-photon filter / De Santis, C. Anton, N. Somaschi, G. Coppola, C. Gómez, A. Lemaître, I. Sagnes, L. Lanco, P. Senellart, B. Reznychenko, A. Auffèves, J. Senellart, A. G. White // Nature nanotechnology. -2017. - V.12. - P. 663-667

30. Алексеева, О. К. Углеродные нанотрубки на защите водных ресурсов /

0. К. Алексеева // ПерсТ. - 2010. - Т. 17. - № 10 - С.5-7.

31. O'Hern, S. C. Selective ionic transport through tunable subnanometer pores in singllayer graphene membranes / S. C O'Hern, M. S. Boutilier, J. C. Idrobo, Y. Song, J. Kong, T. Laoui, M. Atieh, R. Karnik // Nano Lett. - 2014. - №14 - P. 1234- 1241.

32. Nair, R. R. Unimpeded permeation of water through helium-leak-tight graphene-based membranes / R. R. Nair, H. A. Wu, P. N. Jayaram, I. V. Grigorieva, A. K. Geim // Science. - 2012. - V. 335. - P. 442-444.

33. Joshi, R. K. Membranes precise and ultrafast molecular sieving through graphene oxide / R. K. Joshi, P. Carbone, F. C. Wang, V. G. Kravets, Y. Su,

1. V. Grigorieva, H. A. Wu, A. K. Geim, R. R. Nair // Science 2014. - V. 343. -P. 752-754.

34. Perreault, F. Thin-film composite polyamide membranes functionalized with biocidal graphene oxide nanosheets / F. Perreault, M. E. Tousley, M. Elimelech // Environ. Sci. Technol. Lett. - 2014. - V.1. - P. 71-76.

35. Zenqqiang Zhang Khajeh, M. Fe3o4/Graphene oxide composite for adsorption of methylene blue and methyl orange in water treatment / M. Khajeh, A. Barkhordar // Журнал прикладной спектроскопии. - 2020. - № 4. - Т.87 -С. 646-652

36. Terzopoulou, Z. Recent Advances in Nanocomposite Materials of Graphene Derivatives with Polysaccharides / Z. Terzopoulou et al. // Materials. - №8. - 2015. -P. 652 - 683.

37. Бураков, А. Е. Синтез нанокомпозита полигидрохинон/графен и исследование его адсорбционной способности по отношению к ионам тяжелых металлов / А. Е. Бураков, А. В. Бабкин, И. В. Буракова, А. В. Мележик, Т. С. Кузнецова, Е. А. Нескоромная, Д. А. Курносов, Э. С. Мкртчян, А. Г. Ткачев // Перспективные материалы. - 2019. - № 2. - С. 23 - 35

38. Еремина, Е. А. 3d- структуры на основе восстановленного оксида графита и наночастиц золота и их сорбционные свойства / Еремина Е. А., Добровольский А. А., Лемеш И. А., Еремин В. В., Григорьева А. В., Гудилин Е. А. // Российские нанотехнологии. - Т.14. - № 9 - 10. - 2019. - С.35- 42

39. Бабкин, А В. Кинетика сорбции ионов меди (II) из водных растворов оксидом графена / А. В Бабкин, Е. А. Нескоромная, А. Е. Бураков, И. В. Буракова // Вестник ТГТУ. - т.24. - №1. - 2018. - С. 79- 86

40. Маринин, С. Д. Получение углеродных сорбентов для извлечения металлов из растворов их солей / С. Д. Маринин, Г. Т. Африкян // Горный информационно- аналитический бюллетень. - 2020. - № 4. - С. 33-43.

41. John S. F. Barrett, Poly(hydroxyalkanoate) Elastomers and Their Graphene Nanocomposites / John S. F. Barrett, Ahmed A. Abdala, Friedrich Srienc // American Chemical Society. - 2014. - 47. Р. 3926-3941

42. Игнатьева, Е. Ю. Сорбция ионов свинца из водного раствора на многослойном графене / Е. Ю. Игнатьева, И. Ю. Денисюк, М. В. Успенская // Научно- технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2019. Т. 19. № 4. С. 771-774

43. Martina De Marco, Hybrid effects in graphene oxide/carbon nanotube-supported layered double hydroxides: enhancing the CO2 sorption properties / Martina De Marco, Robert Menzel, Salem M. Bawaked, Mohamed Mokhtar, Abdullah Y. Obaid, Sulaiman N. Basahel, Milo S. P. Shaffer // Carbon 123. - 2017. -P. 616 - 627

44. Tiziana Venditto, A microsieve- based filtration process for combined sewer overflow treatment with nutrient control: Modeling and experimental studies / Tiziana Venditto, Michele Ponzelli, Siva Sarathy, Ajay K. Ray, Domenico Santoro // Water Research 170. - 2020. - P. 1- 9

45. Martin J. Sweetman, Activated Carbon, Carbon Nanotubes and Graphene: Materials and Composites for Advanced Water Purification / Martin J. Sweetman, Steve May, Nick Mebberson, Phillip Pendleton, Krasimir Vasilev, Sally E. Plush and John D. Hayball // Journal of Carbon Research. - 2017. - P. 1-29 DOI: 10.3390/c3020018

46. Muhammad Azeem, Removal of potentially toxic elements from contaminated soil and water using bone char compared to plant- and bone- derived biochars: A review / Muhammad Azeem, Sabry M. Shaheen, Amjad Ali, Parimala G. S. A. Jeyasundar, Abdul Latif, Hamada Abdelrahman, Ronghua Li, Mansour Almazroui, Nabeel Khan Niazi, Ajit K. Sarmah, Gang Li, J org Rinklebe, Yong- Guan Zhu, Zenqqiang Zhang // Journal of Hazardous Materials. - 2022. - P.1- 18

47. Hajri, A. K Designing of modified ion- imprinted chitosan particles for selective removal of mercury (II) ions / А. К. Hajri, В. Jamoussi, А. Е. Albalawi, О. Н. N. Alhawiti, А. А. Alsharif // Carbohydrate Polymers. - 2022. - Т. 286. -С. 119- 207.

48. Погорелов, М. В. Сорбция ионов металлов материалами на основе хитозана / М. В. Погорелов, Е. В. Гусак, И. М. Бабич, О. В. Калинкевич, А. Н. Калинкевич и др. // Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований. - 2014. - №1. - Т.2 - С. 88-99

49. Евдокимова, О. В. Получение сорбентов перренат-ионов на основе хитозана и его сульфоэтильного производного / О. В. Евдокимова, А. В. Пестов,

Н. В. Печищева, К. Ю. Шуняев // Журнал прикладной химии. - 2016. - №8. - т.89

- С. 1083-1088

50. Озерин, А. Н. Нанокомпозиты на основе модифицированного хитозана и оксида титана / А. Н. Озерин, А. Н. Зеленецкий, Т. А. Акопова, О. Б. Павлова-Веревкина и др. // Высокомолекулярные соединения. Серия А. - 2006. - №6. - т.48

- С. 983-989

51. Тарановская, Е. А. Очистка сточных вод с применением хитозана / Е. А. Тарановская, Н. А. Собгайда, И. Н. Алферов, П. В. Морев // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015. - № 10. - С. 322- 325

52. Смятская, Ю. Использование и утилизация сорбентов хитозан — остаточная биомасса микроводорослей еМотвИа 8отокМапа. / Ю. Смятская, А. Фазуллина, Н. Политаева, В. Жажков, Ю. Павлушкина, И. Долбня // Экология и промышленность России. - 2019. - т. 23. - №9. - С.18- 23.

53. Строганова, Ю. И Сорбент на основе хитозана для очистки пищевых систем / Ю. И. Строганова, А. А. Смирнова, Т. Е. Никифорова // Сборник статей по итогам Международной научно- практической конференции. - ч.2. - 2019. -С. 53- 56

54. Политаева, Н. А Гранулированные сорбционные материалы для очистки сточных вод от ионов цинка (7п2 +) / Н. А. Политаева, В. В. Слугин, Е. А. Тарановская, И. Н. Алферов, М. А. Соловьев, А. М. Захаревич // Известия Высших учебных заведений. Серия Химия и Химическая технология. - 2017 -т. 60. № 7. - С. 85- 90.

55. Самойлова, Н. А. Хитин (хитозан)- содержащие композиты для сорбции тяжелых металлов / Н. А. Самойлова, М. А. Краюхина // Известия уфимского научного центра ран. - № 3- 2. - 2018. - С.80- 83

56. Гладкая, О. К. Перспективы использования хитозана в очистке производственных стоков от формальдегида / О. К. Гладкая, М. М. Трусова // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств. Гродно. -2019. - С. 394-396

57. Zhao, L. Aerogel GO-chitosan / L. Zhao et al.// Mater. Res. - 2014. - V. 1.-Р.245-247.

58. Teklit Gebregiorgis Ambaye, Preparation and applications of chitosan and cellulose composite materials / Teklit Gebregiorgis Ambaye, Mentore Vaccari, Shiv Prasad, Eric D. van Hullebusch, Sami Rtimi // Journal of Environmental Management. - Volume 301. - 1 January 2022. - P.1- 18 https://doi.org/ 10.1016/j.jenvman.2021. 113850

59. Пардаев, О. Т. Сорбция ионов серебра на твердых экстрагентах на основе полимерных матриц / О. Т. Пардаев, Ш. Ш. Даминова // Universum: химия и биология. - 2021. - № 10 (88). - С. 55 - 60. - DOI 10.32743/UniChem.2021.88.10.12315. - EDN CYPRFC.

60. Андрусишина, И. Н. Структура, свойства и токсичность наночастиц оксидов серебра и меди / И. Н. Андрусишина, И. А. Голуб, Г. Г. Дидикин [и др.] // Бютехнолопя. - 2011. - Т. 4, № 6. - С. 51- 59. - EDN PWJOGX.

61. Зайцева, Н. В. Токсикологическая оценка наноразмерного коллоидного серебра в экспериментах на мышах. Поведенческие реакции, морфология внутренних органов / Н. В. Зайцева, М. А. Землянова, В. Н. Звездин [и др.] // Анализ риска здоровью. - 2015. - № 2. - С. 68- 81. - EDN TZBBJT.

62. Лазарева, Т. П. Методы обеззараживания воды. Достоинства и недостатки / Т. П. Лазарева, Г. В. Макарчук // Актуальные проблемы военно-научных исследований. - 2020. - № 7(8). - С. 471- 476. - EDN WREBCK.

63. Бетулин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907

64. P^cak, Р. Novel betulin dicarboxylic acid ester derivatives as potent antiviral agents: Design, synthesis, biological evaluation, structure- activity relationship and in-silico study / P. P<?cak, E. Chrobak, S. Boryczka, B. Orzechowska // European Journal of Medicinal Chemistry. - 2021. - Vol. 225. - P. 113738.

65. Eugene V. Moskalev, Вiocidal properties of betulin and it's application in filters for water treatment / Eugene V. Moskalev, Mark M. Shamtsyan, Alexey V. Rabin // Journal of Hygienic Engineering and Design. - 2017. - Р. 34- 37

66. Moskaleva, E. V. Biocide Filters Based on Betulin for Cleaning Drinking Water / E. V. Moskaleva, M. M. Shamtsyana, A. V. Rabin // Russian Journal of General Chemistry, 2017, Vol. 87, №. 13, Р. 3263-3265

67. Ивахнюк, Г. К. Исследование возможности применения бетулина для очистки воды от вредных примесей / Г. К. Ивахнюк, И. Л. Скрипник, С. В. Воронин // Вестник МАНЭБ. - 2020. - Т. 25. - № 1. - С. 55- 61. - EDN TIRWIV.

68. Скрипник, И. Л. Предотвращение размножения микроорганизмов с помощью бетулина в толще фильтра очистки питьевой воды / И. Л. Скрипник, Г. И. Парсакова, В. А. Балабанов // Пожарная и аварийная безопасность : сборник материалов XIII Международной научно- практической конференции, посвященной Году культуры безопасности, Иваново, 29-30 ноября 2018 года. -Иваново: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская пожарно- спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 2018. - С. 389- 391. - EDN AHDZXI.

69. Москалев, Е. В. Биоцидные фильтры на основе бетулина для очистки питьевой воды / Е. В. Москалев, М. М. Шамцян, А. В. Рабин // Экологическая химия. - 2017. - Т. 26. - № 6. - С. 312- 315. - EDN ZTMIBT.

70. Jeromenok, J. Intrinsically Microporous Polyesters from Betulin-Renewable Materials for Gas Separation made from Birch Bark / J. Jeromenok, W. Bohlmann, M. Antonietti, J. Weber // Macromol. Rapid Commun. - 2011. - № 32. - Р. 1846-1851.

71. Tianxiao Huang, Hydrophobic and antibacterial textile fibres prepared by covalently attaching betulin to cellulose / Tianxiao Huang, Chao Chen, Dongfang Li, Monica Ek // Cellulose . - 2019,Vol. 26. - Р. 665-677

72. Saule Kabieva, Obtaining New Biocompatible Composite Materials with Antibacterial Properties Based on Diatomite and Biologically Active Compounds / Saule Kabieva, Gaziza Zhumanazarova, Rymgul Zhaslan, Gulistan Zhumabayeva, Arthur Ukhov, Dmitry Fedorishin, Alexander Gubankov, Farkhad Tarikhov,

Ordabay Yerkhan, Kurzina Irina, Rakhmetulla Yerkassov, Abdigali Bakibaev // Molecules. - 2024. - Р. 1608 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules29071608

73. Николаев, А. И. Гидравлический разрыв пласта: технологии и применение / А. И. Николаев / Журнал нефтегазовой науки. - Т. 15. - №2. - 2020. -C. 67- 75.

74. Денеко, Ю. В. Экология и охрана окружающей среды: настоящее и будущее / Ю. В. Денеко // Газовая промышленность.—2013 — №7.—С. 68- 71.

75. Переплетчикова, А. Д. Влияние газовой промышленности на качество окружающей среды / А. Д. Переплетчикова, Н. В. Макарчук, А. И. Байтелова и др.// Региональные проблемы геологии, географии, техносферной и экологической безопасности сборник статей всероссийской научно- практической конференции. — Оренбург: ОГУ.— 2019. — с. 293- 295.

76. Ксенофонтов, Б. С. Классификация методов очистки воды: Физико-химические методы очистки воды / Б. С. Ксенофонтов, Д. В. Дьяченко // Москва: НИИ ЭМ МГТУ им. Н. Э. Баумана. - 2011. - С.4

77. Шумяцкий Ю. И. Адсорбционные процессы: учебное пособие / Ю. И. Шумяцкий //М.: Изд- во РХТУ им. Менделеева. - 2005. - Т. 164. - С. 0.01.

78. Летичевская Н. Н. Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского шельфа: материалы XII Международной научно- практической конференции, Астрахань, 3 сентября 2021 года / Астрахан. гос. техн. ун- т. - Астрахань: Изд- во АГТУ. - 2021. - С. 177- 179

79. Самойлов, Н. А. Анализ работы секционированного адсорбера с движущимся слоем адсорбента / Н. А. Самойлов, Р. Г. Ибулаев // Теоретические основы химической технологии. - 2003. - Т. 37, № 4. - С. 385- 391. -EDN OOHRBV.

80. Шаймерденова, Г. С. Разработка конструкций адсорберов с неподвижным и подвижным слоем адсорбента / Г. С. Шаймерденова, А. Д. Байсалова, Д. Д. Зейдуллаева // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан Серия химии и технологии. - № 2. - 2014. - С.72- 75

81. Дуничев, М. Д. Pазработка конструкции адсорбера с подвижным слоем адсорбента для очистки сточных вод от нефтепродуктов / М. Д. Дуничев // Вода: химия и экология. - 2G23. - № 5. - С. 55- 6G. -DOI 1G.58551/2G728158_2G23_5_55. - EDN DBSPFY.

82. Саипов, А. А. Швая конструкция адсорбера с движущимся слоем для очистки сточных вод / М. А. Пименова, E. Б. Алексеик // Шучно- аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Pоссии». - 2G15.- С. 1- 3.

83. Jos'e María Obon, Prototyping a spinning adsorber submerged filter for continuous removal of wastewater contaminants / Jos'e María Obon', Jos'e Manuel Angosto, Francisco Gonzalez- Soto, Aldana Ascua, Jos'e Antonio Fernandez- Lopez // Journal of Water Process Engineering. - 2G22. - № 45. - P. 1- 12 DOI: https://doi.org/1G.1G16/jjwpe.2G21.1G2515

84. Федеральный закон Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998. — [Электронный ресурс]. — Pежим доступа Pежим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20036/ (дата обращения: 27.G3.2G23).

85. Приказ Минприроды Pоссии от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности». — [Электронный ресурс]. — Pежим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74804534/ (дата обращения: 27.G3.2G23).

86. Приказ Минприроды Pоссии от 08.12.2020 № 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности». — [Электронный ресурс]. — Pежим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74804535/ (дата обращения: 27.G3.2G23).

87. Приказ Минприроды Pоссии от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами». — [Электронный ресурс]. —

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74804536/ (дата обращения: 27.03.2023).

88. Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2010 «Об утверждении Правил представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74804537/ (дата обращения: 27.03.2023).

89. Зильберглейт, М. А. Хитозан—успехи и проблемы коммерциализации / М. А. Зильберглейт и др. //Полимерные материалы и технологии. - 2019. - Т. 5. -№. 1. - С. 6-15.

90. Salvio, R. Formation of large- area conductive graphene- like plates / R. Salvio et al. [Text] // Chemistry-A European Journal. - 2009. - т. 15. - No. 33. -Р. 8235- 8240.

91. Wei, J. Selenium and arsenic removal from water using amine sorbent, competitive adsorption and regeneration / J. Wei et al. //Environmental Pollution. - 2021. - т. 274. - С. 115866.

92. Ahmed I. Osman, Life cycle assessment of biochar as a green sorbent for soil remediation / Ahmed I. Osman, Mohamed Farghali, Ahmed K. Rashwan // Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 2024 р. 1 - 14 https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2024.100882

93. Чупилко, С. А. Утилизация активного угля, отработанного на стадии очистки этилового спирта / С. А. Чупилко, А. П. Мыльева, Ю. В. Соловьева // Химия и жизнь : Сборник статей XXI Международной научно- практической студенческой конференции, Новосибирск, 19 мая 2022 года. - Новосибирск: Издательский центр Новосибирского государственного аграрного университета «Золотой колос» - 2022. - С. 398 - 400. - EDN DQRWPW.

94. B. G. Fouda- Mbanga, Heavy metals removals from wastewater and reuse of the metal loaded adsorbents in various applications: A review / B. G. Fouda- Mbanga,

T. Velempini, K. Pillay, Z. Tywabi- Ngeva // Hybrid Advances. - 2024. - Р.1- 47 DOI: https://doi.Org/10.1016/j.hybadv.2024.100193

95. Arun V. Baskar, Recovery, regeneration and sustainable management of spent adsorbents from wastewater treatment streams: A review / Arun V. Baskar, Nanthi Bolan, Son A. Hoang, Prasanthi Sooriyakumar, Manish Kumar, Lal Singh, Tahereh Jasemizad, Lokesh P. Padhye, Gurwinder Singh, Ajayan Vinu, Binoy Sarkar, M. B. Kirkham, Jörg Rinklebe, Shengsen Wang, Hailong Wang, Rajasekhar Balasubramanian, Kadambot H. M. Siddique // Science of the Total Environment 822. - 2022. - Р.1- 24 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153555

96. Пат.2659285 Российская Федерация, МПК B01J 20/20, B01J 20/26, B01J 20/32. Сорбент на основе модифицированного оксида графена и способ его получения №:2017137396, заявл. 25.10.2017, опубл.: 29.06.2018 [Электронный ресурс] / Ткачев А. Г., Бураков А. Е., Буракова И. В., Мележик А. В., Бабкин А. В., Курносов Д. А., Мкртчян Э. С.; заявитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет». —Бюл. № 19 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-

redirect=true&id=0c71 b02c 16204711 aea866af80b57845 Дата обращения: 24.11.2023

97. Пат.2725822 РФ, МПК B01J 20/30, B01J 20/06, B01J 20/20. Сорбент на основе модифицированного оксида графена и способ его получения №2:2019121995, заявл. 09.07.2019, опубл.: 06.07.2020 [Электронный ресурс] / Нескромная Е. А., Мележик А. В., Бураков А. Е., Бабкин А. В., Ткачев А. Г.; заявитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет». — Бюл. № 19 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-

redirect=true&id=b0000aec8d93a80fefa0d84d89cf6afe Дата обращения: 24.11.2023

98. Пат.2633913 РФ, МПК C02F 1/62, C02F 1/28, B01J 20/32, B01J 20/24, C02F 101/20. Способ извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов [Электронный ресурс] №:2016129634, заявл. 19.07.2016, опубл.: 19.10.2017 /

Никифорова Т. Е., Козлов В. А., Сионихина А. Н.; заявитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико- технологический университет». —Бюл. № 29 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces- redirect=true&id= 8b01aeeaad0b95938ea23d7348d88a25 Дата обращения: 24.11.2023

99. Пат. 2734712 РФ, МПК B01J 20/06, B01J 20/02, B01J 20/26, C02F 1/28, C02F 101/20. Полимерный сорбционный композиционный материал для очистки воды от ионов тяжелых металлов и способ его получения №: 2020110094, заявл. 10.03.2020, опубл.: 22.10.2020 [Электронный ресурс] / Шевелев А. А., Ермоленко А. В., Медвецкий И. В., Кузнецова Н. И., Ковалева С. В., Бурмистров И. Н., Викулова М. А; заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно- исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации». —Бюл. № 30 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces- redirect=true&id= 75b75eeac574f57fd23cd1ac0e15a543 Дата обращения: 24.11.2023

100. Пат. 2570691 РФ, МПК C04B 35/56, C04B 35/626, B82Y 40/00. Способ получения нанокомпозита графена и карбида вольфрама: №: 2014146199/03, заявл. 18.11.2014, опубл.: 10.12.2015 [Электронный ресурс] / Григорьев С. Н., Торресильяс Сан М. Р., Солис Пинарготе Н. В., Новиков С. В., Пожидаев С. С., Перетягин П. Ю.. ; заявитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") —Бюл. № 34 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces- redirect=true&id=444887e71 ce015 b85ab8f9ce31a67809 Дата обращения: 24.11.2023

101. Пат. RU (11) 2 817 978 (13) C1. РФ, МПК C01B 32/182 (2017.01), C01B 32/184 (2017.01), B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/22 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B82Y 40/00 (2011.01), C02F 1/28 (2006.01) СПК C01B 32/182 (2024.01), C01B 32/184 (2024.01), B01J 20/20 (2024.01), B01J 20/22 (2024.01), B01J 20/30 (2024.01), B82Y 40/00 (2024.01), C02F 1/28 (2024.01) Сорбент для удаления радионуклидов из

природных и сточных вод и способ его получения: .№2023112763, заявл. 16.05.2023, опубл. 23.04.2024 [Электронный ресурс] / Возняковский А. П., Возняковский А А., Козбан П. Ф., Краснов А А., Николаев Е. В., Ребеза О. А., патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙФТЕХ" (ООО "ЛАИФТЕХ"). -Бюл. № 12 URL: https://www.fips.ru/nss/documentxhtml7faces-redirect=true&id=5da6649402cc8ec369c757d6a70717a3

102. Пат. RU (11) 2547509 (13) C1. РФ, МПК B01J 20/20 (2006.01) Способ получения биоцидного сорбента для доочистки питьевой воды: № 2014106276/05, заявл. 19.02.2014, опубл. 10.04.2015 [Электронный ресурс] / Москалев Е. В., патентообладатель Москалев Е. В. - Бюл. № 10 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-

redirect=true&id=73d32e3c99e72da117b7f3600a47f44b Дата обращения: 24.11.2023

103. Пат. 50125. РФ, МПК B01D 15/04, B01J 47/10. Колонный адсорбер: № 2005122278/22; завял. 13.07.2005; опубл. 27.12.2005, [Электронный ресурс] / Мингазетдинов И. Х., Глебов А. Н., Ктомас Б .Г., Меньшаева Н. Н.; патентообладатель Казанский государственный технический университет имени А. Н. Туполева. - Бюл. №36 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-redirect=true&id=98ff3d0ee790458176d3787559836e94 Дата обращения: 24.11.2023

104. Пат. 94022861 РФ, МПК C02F 1/40, C02F 1/78, C02F 3/00. Установка для глубовой очистки нефтесодержащих сточных вод: № 94022861/26; завял. 14.06.1994; опубл. 27.04.1996, [Электронный ресурс] / Сидоров Е. П., Сирота М. Н., Репин Б. Н., Королева М. В.; патентообладатель Сидоров Е. П., Сирота М. Н., Репин Б. Н., Королева М. В. URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-redirect=true&id=e32f0d3d3daee

4d4865dcbc7deebe98e Дата обращения: 24.11.2023

105. Пат. 169692 РФ, МПК C02F 1/28, B01D 15/00. Адсорбер: № 2016123763; завял. 15.06.2016; опубл. 28.03.2017, [Электронный ресурс] / Леонтьев В. К., Гирба Е. А., Кораблева О. Н., Соболева Л. М., Осипова М. М.; патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный технический

университет» (ФГБОУВО «ЯГТУ»). - Бюл. №10 URL:

https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces- redirect=true&id=baa17741 fa22

fae209845f3d14bd472d Дата обращения: 24.11.2023

106. Panda P. K. Increasing the water solubility of chitosan by modification with fumaric acid / Р. К. Panda et al //Materials of Letters. - 2022. - T. 316. - Р. 132046.

107. Abdullin, V. F. Features of extraction processes at extraction of biopolymer chitin from crustacean shell / V. F. Abdullin, S. E. Artemenko, O. S. Arzamastsev // Chem. Fibers. - 2008. - С. 21-24.

108. Хан, А. Роль оксида графена и наноматериалов на его основе в удалении фармацевтических препаратов из водных сред / А. Хан, Дж. Ван, Дж. Ли, С. Ван и др. // Окружающая среда. - № 24. - 2017. - С. 7938-7958

109. Кумар, П. Синтез и характеристика химически полученного оксида графена из графита / П. Кумар, Н. Дивья, Дж. К. Ратан // Устойчивый инж. - 2019. - С. 85-94

110. Лавренов, А. В. Импрегнированный бетулином наноструктурированный углеродный сорбент / А. В. Лавренов, Л. Г. Пьянова, А. В. Седанова, Л. С. Лузянина // Химия твердого топлива. - 2015. - № 1. - С. 9. -DOI 10.7868/S0023117715010090. - EDN TFVLTT.

111. Жук В. В., Технология получения бетулина методом тонкопленочной парофазной экстракции / В. В. Жук, В. А. Яновский, О. Б. Самбуева, А. А. Бакибаев // Химия растительного сырья. 2014. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya- polucheniya- betulina- metodom-tonkoplenochnoy- parofaznoy- ekstraktsii (дата обращения: 18.08.2024).

112. Гиндулин И. К., Выделение бетулина и синтез его производных: учебное пособие / И. К. Гиндулин, Т. М. Панова // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. - Екатеринбург : УГЛТУ. - 2023. - 90 с. ISBN 9765- 94984- 890- 6

113. ГОСТ 12597- 67. Сорбенты. Метод определения массовой доли воды в активных углях и катализаторах на их основе: ГОСТ / Федеральное агентство по

техническому регулированию и метрологии. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1967. - 10 с.

114. ГОСТ 6217- 74. голь активный древесный дробленый. Технические условия: ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1974. - 12 с.

115. Маковская, О. Ю. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Современные сорбционные и экстракционные процессы в металлургии» для студентов всех форм обучения по направлению 22.04.02 «Металлургия» /О. Ю. Маковская, В. Г. Лобанов. -Екатеринбург. 2019. - 65 с.

116. ГОСТ 16190- 70 Сорбенты. Метод определения насыпной плотности ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. -М.: ИПК Издательство стандартов - 1970. - 7 с.

117. ГОСТ 33622- 2015 Уголь активированный. Стандартный метод определения сорбционных характеристик абсорбентов Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М.: ИПК Издательство стандартов, М.: Стандартинформ, - 2015. - 11 с.

118. ГОСТ Р 51641-2000. Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия. ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. -14 с.

119. Смит, А. Прикладная ИК- спектроскопия: основы, техника, аналитическое применение / А. Смит, пер. с англ. Б. Н. Тарасевича, под ред. А. А. Мальцева. — М.: Мир, 1982. — 328 с.

120. ГОСТ 33627- 2015 Уголь активированный. Стандартный метод определения сорбционных характеристик адсорбентов - М.: Стандартинформ. -2015. - 16 с.

121. ГОСТ 16187- 70 Сорбенты. Метод определения фракционного состава - ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. -М.: ИПК Издательство стандартов - 1070. - 6 с.

122. ТУ 214-10942238-03-95. Оценка эффективности адсорбента: Технические условия. - 1995. - 10 с.

123. Природоохранный нормативный документ Федерального уровня: ПНД Ф 14.1:2:4.50- 96. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой: методические указания. - М.: Стандартинформ. -2011.- С. 18

124. Природоохранный нормативный документ Федерального уровня: ПНД Ф 14.1:2:4.61- 96. Методика измерений массовой концентрации марганца в природных и сточных водах фотометрическим методом с персульфатом аммония: методические указания. - М.: Стандартинформ. - 2013.- С. 18

125. Природоохранный нормативный документ Федерального уровня: ПНД Ф 14.1:2:4.139- 98. Методика измерений массовой концентрации кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно- абсорбционной спектрометрии : методические указания. - М.: Стандартинформ. - 2010.- С. 24

126. ГОСТ 4212-2016 Уголь активированный. Методы определения показателей качества: ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М.: Стандартинформ, 2016. - 16 с.

127. Anjali P. Sasidharan Coliform removal efficacy of polyurethane foam impregnated with chitosan nanoparticles and silver/silver oxide nanoparticles / Anjali P. Sasidharan; Meera V; Vinod P. Raphael / Water Supply. - 2022. - С. 56755687 DOI: https://doi.org/10.2166/ws.2022.186

128. ГОСТ 34786- 2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков (с Поправкой) / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М. : Стандартинформ,. - 2021. - 22 с.

129. ГОСТ Р ИСО 22030- 2009 ГОСТ Вода. Метод определения характеристик и показатели качества: ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М. : Стандартинформ, 2009. - 15 с.

130. Ваш Родник [сайт] URL: https://vashrodnik.ru/o-kompanii/stati/102-glubiny-i-sostav-podzemnykh-vod-v-leningradskoj -oblasti.html (Дата обращения: 10.09.2025).

131. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2021. — С. 50

132. СТО Газпром 159-2016. Гидроэкологический контроль на пунктах размещения попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд. М.: Газпром, 2016. — С.34

133. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования М.: Минздрав России. - 2003. — С. 45

134. Марк Генри Шапиро, Классификация методов опроса в социологии / Марк Генри Шапиро // Социальные исследования 2. - 2017. - С. 51- 59

135. Пат. 2428249 РФ, МПК B01J 20/20, B01J 20/16, B82B 3/0. Гранулированный наносорбент и способ его получения №: 2009126840/05, заявл. 13.07.2009, опубл.: 10.09.2011 [Электронный ресурс] / Сержантов В. Г., Скиданов Е. В.; заявитель: Закрытое акционерное общество "Научно-производственная компания МЕДИАНА-ФИЛЬТР", Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЛИССКОН». — Бюл. № 25 URL: https://www.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-redirect=true&id=ebcec60b402c2c822f19ee4a301d033b(Дата обращения: 18.02.2024).

136. Челышева, В. П. Разработка сорбционного материала на основе хитозана, инкрустированного хлопьями оксида графена с помощью термической сушки / В. П. Челышева, Н. А. Политаева // Сборник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Биотехнологии и безопасность в техносфере». 2021 - С. 247-249

137. Политаева, Н. А. Сорбционный материал на основе хитозана- графена-бетулина- листьев финиковой пальмы для очистки стоков / Н. А. Политаева,

Ф. Х. А. Аль- Фради, В. П. Челышева // Неделя науки ИСИ: сборник материалов Всероссийской конференции, Санкт-Петербург, 04-10 апреля 2022 года. Том Часть 1. - Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. - С. 323-326. - EDN EXELKY.

138. Челышева, В. П. Модификация сорбционного материала хитозан-оксид графена с помощью бетулина / В. П. Челышева, Н. А. Политаева // Сборник научных трудов V Всероссийской научно- практической конференции в рамках V Всероссийского научно- общественного форума «Экологический форсайт». -2023. - С. 255-259

139. Kharitonov, Yu. A. Analytical chemistry. / Yu A. Kharitonov //Practicum : учебное пособие. - Moscow: GEOTAR- Media. - 2009. - Р. 336

140. Тарановская, Е. А. Композиционные сорбционные материалы на основе хитозана для очистки и обеззараживания сточных вод: специальность 05.17.06 «Технология и переработка полимеров и композитов»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Тарановская Е. А. - Саратов, 2016. - С. 22 - EDN ZQHJST.

141. Parfitt, G. D. Adsorption From Solution at the Solid / G. D. Parfitt, C. H. Rochester // Liquid Interface; Academic Press: London. - 1983. - р. 580

142. Makarevich, N. A Theoretical bases of adsorption: textbook / N. A. Makarevich, N. I. Bogdanovich / SAFU. - 2015. - Р. 124

143. Politaeva, N. A. Graphene oxide-chitosan ^mposites for water treatment from copper cations / N. A. Politaeva, A. Yakovlev, E. Yakovleva, V. Chelysheva, K. Tarantseva, S. Efremova, L. Mukhametova, S. Ilyashenko // Water - 2021 - Р.15

144. ГОСТ Р 54276 - 2010 Вода. Методы определения меди М.: Стандартинформ. - 2011. — С. 30 с.

145. Челышева, В. П. Челышева, В. П. Эффективность сорбционных материалов на основе хитозана и оксида графена / В. П. Челышева, Н. А. Политаева // Инновационные технологии защиты окружающей среды в современном мире : материалы Всероссийской научной конференции с международным участием молодых ученых и специалистов, Казань, 18-19 марта

2021 года. - Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2021. - С. 498-504. - EDN KIYHMD.

146. Nikiforova, T. Heavy Metal Ions (II) Sorption by a Cellulose - Based Sorbent Containing Sulfogroups / T. Nikiforova, V. Kozlov, P. Razgovorov, N. Politaeva, K. Velmozhina, P. Shinkevich, V. Chelysheva // Polymers. - 2023. - Vol. 15, No. 21. - P. 4212. - DOI 10.3390/polym15214212. - EDN LUKLNA.

147. Политаева, Н. А. Сорбционный материал на основе хитозана, декорированный оксидом графена, для очистки сточных вод от катионов меди / Н. А. Политаева, В. П. Челышева, Ф. Х. А. Ал- Фради // Экология и промышленность России. - 2022. - 26. № 8. - С. 22-27. https://doi.org/10.18412/1816- 0395- 2022- 822- 27

148. ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб»: ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. -М.: Стандартинформ. - 2000. - 12 с.

149. ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод» - М. : ФГУП «ГЦГиЭ». - 2008. - С. 20

150. Челышева В. П. Сорбционный материал на основе оксида графена для очистки сточных вод предприятий нефтегазового комплекса / В. П. Челышева, Н. А. Политаева, А. Е. Крюков // Рациональное использование природных ресурсов и переработка техногенного сырья: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, химия и биотехнология: Сборник докладов Международной научной конференции, Алушта- Белгород, 05-09 июня 2023 года. - Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - 2023. - С. 72-76

151. ГОСТ 34786- 2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков: ГОСТ / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М.: Стандартинформ. - 2021. - С. 38

152. Политаева, Н.А. Конструкция адсорбера для очистки промышленных стоков / Н. А. Политаева, В. П. Челышева, В. А. Юхина [и др.] // Общество. Наука.

Инновации (НПК-2022): Сборник статей XXII Всероссийской научно -практической конференции. В 2-х томах, Киров, 11-29 апреля 2022 года. Том 2. -Киров: Вятский государственный университет, 2022. - С. 30-33. - EDN KSVYDT.

153. Челышева, В. П. Модернизация конструкции адсорбера на основе сорбционной очистки воды с использованием гранулированного сорбента оксид графена- хитозан / В. П. Челышева, Н. А. Политаева, М. В. Романов [и др.] // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. - 2023. - Т. 12, № 4(64). -С. 239-243. - EDN CPQSQD.

154. Казакова, Е. Г. Методическое пособие по курсовому проектированию по дисциплинам «Процессы и аппараты химических технологий» / Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова// Сыктывкар, 2010. - С.82

164. Zhang, Y., Regeneration of Chitosan- Based Adsorbents: A Review / Y. Zhang, D. Li, X. Wang, L. Chen // Environmental Science and Pollution Research. -2020. - v. 27, №. 8. - P. 7604-7623. - DOI: 10.1007/s11356- 019- 07390- 6

165. Lee, J. Cost Analysis of Regeneration Processes for Adsorbents / J. Lee, S. Kim, Y. Park, H. Choi // Journal of Cleaner Production. - 2019. - V. 232. - P. 15521563. - DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.05.169.

166. Wang, H., Thermal Stability and Degradation of Chitosan in Regeneration Processes / H. Wang, Y. Liu, S. Zheng, L. Zhao // Carbohydrate Polymers. - 2021. -V. 256. - DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.117597.

167. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. —М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006.— С. 15.

168. Челышева, В. П. Использование отработанных сорбентов на основе хитозана, оксида графена и бетулина в качестве удобрений / В. П. Челышева, Н. А. Политаева, В. Ю. Белоусова // Вестник евразийской науки. - 2025. - Т. 17, № 1. - EDN GPBDSZ.

169. Кожухар, В. М. Практикум по экономике природопользования: учеб. пособие/ В. М. Кожухар. - М.: Издат. - торговая корпорация «Дашков и К». -2005.- С. 208

170. Бобылев, С. Н. Экономика природопользования: учебник/ С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев. - М.: ИНФРА- М. - 2004. - 501 с.

171. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. - М.: Стандартинформ. - 1999. - 96 с.

172. Анищенко, Л. В. Возможности закачки сточных вод в глубокие горизонты недр и совершенствование ее способов / Л. В. Анищенко // Наука и современность.- 2015.- №36.- С.1-5

173. Прогноз социально- экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов: документ / Министерство экономического развития Российской Федерации. - Москва, 2023. - 150 с. -[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://economy.gov.ru/material/file/XXXXXXXXX (Дата обращения: 26.08.2024).

174. Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «Об утверждении правил определения нормативов допустимых сбросов вредных веществ и (или) микроорганизмов при сбросах сточных вод в водные объекты» - Москва. - 2016.

175. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству от 26 мая 2025 г. № 296 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». - Москва. - 2025.

176. Игнатов, В. И. Экология и экономика природопользования: учебник / В. И. Игнатов, А. В. Кокин, Ростов- на- Дону: Феникс. - 2003.- 301 с.

177. Бураков, А. Е. Синтез нанокомпозита полигидрохинон/графен и исследование его адсорбционной способности по отношению к ионам тяжелых металлов / А. Е. Бураков, А. В. Бабкин, И. В. Буракова [и др.] // Перспективные материалы. - 2019. - № 2. - С. 23-35. - Э01 10.30791/1028-978X-2019-2-23-35. -БЭК У7ДИЬУ

178. Арефьева, О. А. Композитные магнитосорбенты для очистки воды от катионов тяжёлых металлов и поверхностно-активных веществ / О. А. Арефьева, Л. Н. Ольшанская, Е. А. Татаринцева, Д. А. Голов // Industrial Processes and Technologies. - 2024. - Т.4. - № 11. - С. 4-18. DOI: https://doi.org/10.37816/2713-0789-2024-4-1(11 )-4-18

179. Цуканова, А. Н. Применение активного угля на основе каменноугольного сырья в сорбционных фильтрах очистки сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности / А. Н. Цуканова, И. С. Глушанкова, Е. А. Фарберова, Е. А. Перевозчикова, А. В. Кузьмин // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 6. С. 37-42. DOI: 10.35776/VST.2024.06.07.

ПРИЛОЖЕНИЕ А - АКТ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ВОПРОСНИК

Вопросник:

1. Оцените, насколько Вы ознакомлены с этапами, способами и методами очистки сточных вод?

1. Отлично знаю / работаю в этой отрасли 100%

2. Хорошо знаю этапы/способы/методы очистки 75%

3. Знаю только один из вариантов(этапы/способы/методы) 50%

4. Ознакомлен поверхностно 25%

5. Ничего не знаю об этом 0%

2. Знакомы ли Вы с очисткой сточных вод на предприятиях нефтегазовой отрасли?

1. Отлично знаком / работаю в этой отрасли 100%

2. Хорошо знаком 75%

3. Поверхностные знания 50%

4. Немного известно 25%

5. Ничего не знаю 0%

3. Интересуетесь ли Вы состоянием почвы и водоемов в Вашем районе проживания?

1. Интересуюсь: обращаюсь в спец. службы с вопросами/слежу за ежегодными докладами о состоянии моего района 100%

2. Интересуюсь новостями, сводками 75%

3. Интересуюсь только если что- то произойдет 50%

4. Совсем не интересуюсь 25%

5. Затрудняюсь ответить 0%

4. Как Вы считаете, насколько важно очищать сточные воды предприятий, которые попадают в окружающую среду?

1. Очень важно 100%

2. Важно 75%

3. Иногда стоит уделять этому внимание 50%

4. Не обязательно 25%

5. Не нужно 0%

5. Какие методы физико- химического этапа очистки сточных вод Вам наиболее хорошо известны?

1. Коагуляция

2. Флотация

3. Сорбция

4. Дистилляция

5. Экстракция

6. Обратный осмос

7. Ионообменная очистка

6. Какой из методов по Вашему мнению наиболее эффективный?

1. Коагуляция

2. Флотация

3. Сорбция

4. Дистилляция

5. Экстракция

6. Обратный осмос

7. Ионообменная очистка

7. Какие средства, применяемые для очистки промышленных сточных вод по Вашему мнению будут соответствовать высокой степени эффективности и экологичности?

1. Органические вещества (природного происхождения)

2. Неорганические вещества

3. Комбинированные средства очистки

Все вопросы были разделены на 4 категории по целям опроса:

1. Проанализировать осведомленность всех респондентов в области очистки вод (вопросы 1,2);

2. Показать актуальность темы очистки сточных вод на нефтегазовом предприятии (вопросы 3,4);

3. Определить наиболее известные методы очистки воды (вопросы 5,6);

4. Выявить какие вещества, используемые при очистке воды, наиболее экологичные и экономичные по мнению респондентов (вопрос 7).

ПРИЛОЖЕНИЕ В - ОТВЕТЫ НА ОПРОСНИК

Ответы студентов

Интересуетесь ли Вы состоянием почвы и водоемов в Вашем районе проживания? (Оценка проводится по 5 бальной системе)

18 ответов

Г 61,1%

| 1. Интересуюсь: обращаюсь в спец, службы с вопросами/слежу за ежегодными докладами о состоянии моего района | 2. Интересуюсь новостями,сводками I 3. Интересуюсь только если что-то

произойдет | 4. Совсем не интересуюсь | 5. Затрудняюсь ответить

Какие средства, применяемые для очистки промышленных сточных вод по Вашему мнению будут соответствовать высокой степени эффективности и экологичности ?

18 ответов

Г

Органические вещества (природного происхождения) Неорганические вещества Комбинированные средства очистки

Ответы представителей организации

Оцените насколько Вы ознакомлены с этапами, способами и методами очистки сточных вод? (Оценка проводится по 5 бальной системе)

15 ответов

# 1. Отлично знаю / работаю в этой отрасли

# 2. Хорошо знаю этапы/способы/ методы очистки

3. Знаю только один из вариантов (этапы/способы/методы)

# 4 Ознакомлен поверхностно

# 5. Ничего не знаю об этом

Как Вы считаете, насколько важно очищать сточные воды предприятий, которые попадают в окружающую среду? (Оценка проводится по 5 бальной системе)

15 ответов

Ответы сотрудников Ростехнадзора

Оцените насколько Вы ознакомлены с этапами, способами и методами очистки сточных вод? (Оценка проводится по 5 бальной системе)

10 ответов

# 1. Отлично знаю / работаю в этой отрасли

# 2. Хорошо знаю этапы/способы/ методы очистки

3. Знаю только один из вариантов (этапы/способы/методы)

# 4 Ознакомлен поверхностно

# 5. Ничего не знаю об этом

Знакомы ли Вы с очисткой сточных вод на предприятиях нефтегазовой отрасли? (Оценка проводится по 5 бальной системе)

10 ответов

# 1. Отлично знаком / работаю в этой отрасли

О 2. Хорошо знаком

3. Поверхностные знания

# 4. Немного известно ф 5. Ничего не знаю

Какие средства, применяемые для очистки промышленных сточных вод по Вашему мнению будут соответствовать высокой степени эффективности и экологичности ?

10 ответов

Органические вещества (природного происхождения) Неорганические вещества Комбинированные средства очистки

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - ОТЧЕТ №1 СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД ДО ОЧИСТКИ

НА ОЧИСНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

ПГПМЖО I 11(111.11 МИШ

I., 1.Н.1 щ»<>ра пробы: 2. Про |\кч:

Д. Место шпора при»:

4. 11.1 ни о|оор мри»:

5. IU-.ii. испытания:

6. Д;иа пропс ними испытания:

7. Ilrciaii.iapiin.ic чпщы

нет

нсньнанин

.4. Ооьсч оорлша (пробы) 2.0 дм

9. {акаишк: ЭВС

Ю.> чаете

ИСТ

суоио лрм лчнка

Нола С ОЧПС1НЫХ соору женнн (до очистки) очистные сооружения

ГОСТ Р 51592

Контроль раоогы очистных сооружений

14-п.м.| а I ы нгш.1 таннн

№ 1 Ьимснонанис пока июля Кдинииа щмерення Метод испы1ання Результат 11о|реип1<к1Ь и (меренни. мг/мЗ

1 Массовая доля н тешенных веществ мт/дмЗ П11ДФ 14.1:2.110-97 200.0 ±20

*) Общее содержание примесей мг/дмЗ ПНДФ 14.1:2.110-98 2100.0 ±210

3 Массовая концещ рация хлоридов мт/дмЗ ИНДФ 14.1:2.96-97 443.1 ±39.9

4 Массовая концентрация метанола мг/дмЗ ИИДФ 14.1:2.102-97 не обнаружено

5 Массовая конисшрания нсф|снролук1оя мг/лмЗ ПИДФ 14.1:2.128-98 31.0 ±7.8

Лаоораш химическою знали 1а Инженер-химик I какчории

II.IV Котегова

Т.Н. Грнюрмпа

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ _Бактериологические-

и:<р>1><|>«м и|«<.<>п»к »»К»И а М Нлмшю

Рстсфа-ционный № Определимые показатели Рмультагы исслеаоминй Ги| немическнй нермаш» Ь'днницы умеренна <дл* Ф»ф 3.4) 1Щ на методы неследоминЯ

1 2 3 4 5 6

17 Общие кмифврмимс 50 не более 100 КОЕ''100мл МУ 2.1.5.100-99

Тсрмолисраншые юлнформмыс баперми менее 50 мс боле* 100 КОЕ/100 мл МУ 2.1 5.100-99

Колифин не обнаружены не более 100 ЬОЫОО 41 по фагуМ2 МУ 2.1.5 »00-99

Фекальные стрептококки не обнаружены не бо ле« 10 КОЕШОм.1 МУК 4 2.111444 1

Патогенные ми*рооргаит.мы___ не обнаружены 01сую»ие КОЕ МУ 21 5 «00-99

Дополнительная информация (при нсобхолимости)

Е__---------

2. Основное оборудование, испмтсмос при исследованиях; наименование иукК"»"

„ ис.нлзгслыю.уоГюруловання. инвсмивныйДШР ("РИ «тсутсщН - сср.!»!!^^^^;^^)^ вво^а » тплуатдпию: рН-мспу'мнл |»™ч>.™.тр 1|оргативныГ| «Мапк-901». V ■ 10Ь6К5,М.,Ч/.!Х ?П17 г.: термостат электрический сухономмпныЙ ТС-80М. У; (0558), 1980 г.; термостат гчектпический сухоиоиушный ^ 210)04^3

(0156). 2009 г.

Исследования проводили

Должность Ф.И.О.

врач-бактериолог Наварнова М.К).

(>гве1с1вснный(е) 1а результативную часть протокола Ъвслуюишн бак.лабомторией ИавдрниьЩЛО

Должность Подпись ФИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д - ОТЧЕТ № 2 О ПРОВЕДЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ В ЛАБОРАТОРИИ ИТЦ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Отчет-о-проведенном -нее лед о ван и и

0з:ррдв.1рн1се МИЭ.ГИШ в Проб;11 «йЧНйй нОдЬс ЙСлвлшмп: Крюков Артем Евгеньевич

Метсдиш. ПНДФ 14.]:2;4.]3!МД (вдаим 2010 г) Методика взнеревнВ навивых кшиеятратган кооальта, никеля, меди, цшка, хрома, марганпа, ж«лга, сереора, кадмия п СБИИЩ Б ЦробаЯ тПЬГВЫК, ПрйрОДНЫТ* 13 СТОЧИНХ 101 методом атсмкмк^ётаенЕсш спсприкрн,

Оборудона&Л. Спсктр^фсиАысхр атомнч-абсорАционямн 5РЕСТВАА 240 РЗ с пламенным

ШИИДМПфДМ.

Йрсбопо&готову.а-. К :50 ьст пробы добаллиог мл кооентрироьажв ой азотной кислоты к упаркам* и? »енрпекой тиктке до мата смей; лгея тгри-1нЕ»ют ш дистиллированной ъ-сиьс н фильтруют чере* бу язжн ыП фзельтр «си кит лент» (размер пор: 2-3 яи) а колбу ва ми, поем чего првша» г днеплявронапу» мду до ыста.

Пробы:

1) Холостая проба - днстлллиросаннАЯ вода, прошедшая процедуру 1фвбвНДОХНК11

2) Гроба .V: 1 - сточная вода (Вытгсккой контрольной ыледец), дата отбора: 30.11.2021

1) Проба .N¡£2 - сточная вода (Проба очищенная с иомошью гранул, дата оти{ттл: 07.12.2021

Редлмкотг: 07,12.2021

Пройз Желодыгйм1 Млрганрц, МГ^М* Цпйк, МГ/ЛМЗ

ПреСаШ 3,4 тт 0,7 0,037 ^ 0,025

Проба >12 С.05А = &.009 0С03$± 0,011

Массовые коЕщевгралнн швли, меди кадмия в ссинца внес предела обнаружила прн50ра.

Крюков А.Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е - АКТЫ ИСПЫТАНИЯ СОРБЕНТА Х-ОГ НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

■^ГАЗПРОМ

Üöueci au с ограниченной ответственностью -Га: то и Г КГ»

(ООО «Гзагцюм m-)

Филиал Елш ан с к п в vn.pa вл е ни е под ib m но го гранения гаia

(Елша некое УПХГ)

Гл.икцй TfatT. пЦ Л5М rjrvii^h. PjífbnO.HHitíjtípHiH" i .iH lí-.l ■ Г I ft IП ЛГ^ ГЙ-!-" .¡:<,(: . 7 |&JH| Я-W E-miit ïirircvr-ï^ íh ¿I-i ;-.vfi'r-Ti iii

íif. iü Выели um шмгаиляд] инн иичиел^т,kitiечяшив

£3-££

Ни г.е

Nr- Ct'Ci' .01_

AKT

промышленникиспытании и апробации сорбционного материала изотопе

хитозана » оксида графсиа.

)[ля исследования прсдстаплен гранул пропан ими сорбцнонныи материал lia ос noue модифлппрежишц^тн ^мголии И Оке ИДЯ Графема (Х-01 *),

IÎ качестве исследуемых растворов были выбраны сточные волы UOO «Газпром ПХГ» Елшанское УПХП Данные воды образуются » рспультате териологического процесса очистки и осушки гаэа. Очистка сточных вод на данный момент проводится методам ([мютации.

Очистку воды проводили в лаборатории в статистических условиях, доза сорбционных материалов составила б,? гр. на 100 см3 сточной воды, Результаты анализ стичиых под после очистки сорбционпым материалом Х-ОГ представлены и таблице 1.

Таблица I - Результаты испытаний сорбцнонного материала Х-ОГ

! 1э.и-ченоЕчание С,.. г к- 1lopiíimn.

lít'LUOCTBU M г/ДМ '1 ЫГ,'ДЫ5 MI /дм1

^CCJCUHJI 3,-1 ] 24 63,5 5

Mapinitkíii 0,42 0.05« ш 1

l [il Eilt ÜM7 0.039 55,2 1

Показано, что при очистке воды от ионов тяжелых металлов сорПшюипый материал Х-ОГ обладает высокой эффективностью очистки воды (до 86 Yo). Диссертационная работа Чел и ше вон В. П. имеет большое научно - практическое значение, а результаты могу! быть рекомендопаиы к внедрению пи предприятии ООО «Газпром ПХГ» Елшаиское УПХГ для очистки образующихся сточных вод от нонов тяжелых металлов.

Главки п инженер Ел шанс кого УПХГ

Д.А, Горлов

«^ГАЗПРОМ

ОЙЦЕЕТВП < ЛГрЗНИНЕННйЙ йТВЁПТВеННйСТЬЮ ■ I ajr jnw ПКГ-

jöüß-Газпрои ПУМ

Фчцшщ) ИнжЁнерна-текинче^иА ц^нтр

Г граи" iiilii ни.»*! и

L'i»LJ Ж~аЧL J c-fy IT-III ( Clч"- П":|Ç|,Г' I"-

■o .íli'ilUMHI

* «ni :»:jHtdí.T )n Li'id./T ij

MHtUUTil u 'liiwiiicn: кгп^инш

Л' J-^j- н.

i-j ГД-_ir

/) f. Ai - J j"

AKT

лроыышлеЕмзык нслытаЕшй ti апробации соршшонного матерный на ul-eiqek:

клтсцана я оксида грлф^ма.

Филиалом ООО шГыЭЛрОЫ ПХГм «(ИпжеЕ^рНЮ-ТеХЛКЧеСКИЙ цритрю рассмотрена ВОЗМОЖНОСТИ ЛрИМСНСЛИЧ СОрбцнОНЛОИ пч метки ВОДЫ J kl очистных сог-ружсния\ предприятий нефтегазового комплекса,

Tí приме леЕшю расс-^огреЕЗ i ljíh pan« ссрбционный htüTi:p]ia.-i

ла осеюю гчtiTQin-Fiíí и оксида грифсна (далее Х-ОГ). Указанный сор5елт j iLiïiiij-.i. j ehjcüjí\io сорбцлоллую cnoco&irocT;. на реальных Ç ТОЧНЫ К РОДИ

фчлютор ООО «PiiîDjpovi I1XI"V

Испыгаилд cop&FCTa проводили п лаборатории и c-iïit н ьти ч ос к их условиях- Доза шрбдманнык материалов составила 6*5 гр, Л а IÛÛch3 сточных мз. Результат анализа 150.11 -i поете очистки спрбснтом Х-ОГ предетайлен а

7аблН[|С I.

IJlllHtlHluiiHt rJ,% Нормгпш

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.