Объединенная судовая система приготовления и кондиционирования питьевой воды

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье рассмотрены способы сохранения качества питьевой воды при длительном хранении в закрытых судовых емкостях. Проанализированы методы очистки воды применительно к судовым условиям, которые позволили выбрать наиболее перспективные и безопасные. Дана классификация активированных окислительных технологий. Предложена функциональная схема объединенной судовой системы приготовления и кондиционирования питьевой воды.

Об авторах

Дмитрий Сергеевич Мизгирев

Волжский государственный университет водного транспорта

Автор, ответственный за переписку.
Email: pmptmvgavt@yandex.ru
SPIN-код: 4787-0332

доктор технических наук, профессор кафедры подъемнотранспортных машин и машиноремонта

Российская Федерация, 603951, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5

Екатерина Алексеевна Черепкова

Волжский государственный университет водного транспорта

Email: pmptmvgavt@yandex.ru
SPIN-код: 8856-3693

кандидат технических наук, доцент кафедры подъемно-транспортных машин и машиноремонта

Российская Федерация, 603951, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5

Анатолий Сидорович Слюсарев

Волжский государственный университет водного транспорта

Email: pmptmvgavt@yandex.ru

доктор технических наук, профессор кафедры подъемно-транспортных машин и машиноремонта

Российская Федерация, 603951, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5

Николай Станиславович Отделкин

Волжский государственный университет водного транспорта

Email: pmptmvgavt@yandex.ru
SPIN-код: 5456-1055

доктор технических наук, профессор кафедры подъемно-транспортных машин и машиноремонта

Российская Федерация, 603951, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5

Список литературы

  1. The Hygiene of drinking water on ships. Guidelines 1975–1979 dated April 9, 1979. Moscow, Publishing House of the Ministry of Health; 1979.
  2. Tikhomirov GI. Technology of water treatment on ships: a course of lectures: manual for students of marine specialties. Vladivostok, Maritime State University Publ.; 2013.
  3. Vorobyeva LV. Hygiene, sanology, ecology: textbook. Saint Petersburg, SpetsLit Publ.; 2011.
  4. Medrish GL, Semenova MA, Koryagin OG. Device for disinfection of water with ultraviolet light and ozone. Patent of Russia No. 2042637 from 21.06.1993. Publ. 27.08.1995.
  5. Moiseev II. Oxidative methods of water purification technology and air. Izv. Ac. Sc. Chem. 1995;(3):578–588.
  6. Kulsky LA, Goronovsky IT, Koganovsky AM, Shevchenko MA. Directory on properties, methods of analysis and purification: in 2 parts. Part 1. Kiev, Naukova dumka Publ.; 1980.
  7. Kurnikov AS, Vaskin SV. Automation of ship stations, preparation of drinking water. Shipboard ozonation station and automation. 2000;294:3–52.
  8. Lunin VV, Popovich MP, Tkachenko SN. Physical chemistry of ozone. Moscow, MGU Publ.; 1998.
  9. Filippov YV, Voblikova VA, Panteleev VI. Electrosynthesis of ozone. Moscow, MGU Publ.; 1987.
  10. Lamps of UV-disinfection. Co. Ltd. “TPO ‘Arista’ ” – Advanced technology. Available from: http://donetsk.prom.ua/ p305166-lampa-obezzarazhivaniya-s5q.html (accessed: 17.12.2016).
  11. The Lamp of UV radiation. Tertius. Available from: http://tertia.ru/spesiallampi.html (accessed: 17.12.2016).
  12. Veselinsky IM, Rokhlin GN. High pressure mercury lamps. Moscow, Energiya Publ.; 1971.
  13. Rozhdestvensky VV. Cavitation. Leningrad, Sudostroenie Publ.; 1977.
  14. Birkgoff B, Sarantonello E. Jets, trails and caverns. Moscow, Mir Publ.; 1964.
  15. Ivanov AN. Hydrodynamics of developed cavitation flows. Leningrad, Sudostroenie Publ.; 1980.
  16. Ivanov LA. On the application of cavitators (Review). Energy saving: energy-saving technologies for industrial enterprises. Miass; 2008. p. 28–38.
  17. Sokolov EY, Singer IM. Jet devices. 3rd ed., revised. Moscow, Energoatomizdat Publ.; 1989.
  18. Pikayev AK, Kabakchi SA. The reactivity of primary products of radiolysis of water. Moscow, Energoizdat Publ.; 1982.
  19. Cherepkova EA, Kurnikov AS, Mizgirev DS. Calculation of hydrodynamic cavitator with toroidal mixing chamber. Vestnik of State University of Sea and River Fleet named after Admiral S.O. Makarova. 2015;4(32):p. 60–65.
  20. Cherepkova EA, Kshtaltny NI. The use of renewable energy sources in shipbuilding. Bulletin of the Volga State Academy of Water Transport. 2018;54:55–62.
  21. Filters for water. Videomix. Available from: http://voda.videomix.ru/show_mix/show. php?id=43958/sterilight_sp950-ho2 (accessed: 12.16.2016).
  22. Avchinnikov AV, Rahmanin YA, Zhuk EG. The study of the combined action of ultraviolet radiation and chemical disinfectants for disinfection of drinking water. Water: Ecology and Technology. Proc. Rep. The Third International Congress. Moscow, SIBICO International; 1998. p. 223.
  23. Murakov AP, Grebenikov EN. Purification of highly contaminated waste waters of chemical production. Ecology and Industry of Russia. Moscow; 2000. p. 9–12.
  24. Crasso D, Weber WJ, De Kam JA. Effects of preoxidation with ozone on water quality: a case study. American Water Works Association Journal. 1989;81(6):85–92.
  25. Goncharuk VV. Photocatalytic destructive oxidation of organic compounds in aqueous media. Chemistry for sustainable development. 1997;(5):345–355.
  26. Dowideir P, Fang X. The fate of peroxilradicals in agueous solution. Wat. Sci. Tech. 1997;35(4):9–15.
  27. Munter R. Advanced oxidation processes-current status and prospects. Proc. Estonia Acad. Sci. Chem. 2001:59–80.
  28. Mizgirev DS, Kournikov AS. Designing a digester as an element of the ship system SKPO. Bulletin of the Volga State Academy of Water Transport. 2017;52:107–120.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).