Технологии очистки высокосолёных органических сточных вод химических производств: обзор и перспективы

Бесплатный доступ

В настоящей работе проведён систематический анализ современных технологий очистки высокосолёных органических сточных вод химических производств. Рассмотрены физико-химические, биологические и комбинированные методы с оценкой их эффективности в условиях повышенной минерализации. Установлено, что высокая ионная сила и многокомпонентный состав стоков исключают использование универсального метода, определяя необходимость комбинированных схем, включающих предварительную механическую очистку, коагуляцию, флотацию, сорбцию, мембранные процессы и окислительные технологии. Показано, что биологические методы имеют существенные ограничения из-за ингибирования микроорганизмов солями и токсичными соединениями, вследствие чего они применимы лишь на стадии доочистки после снижения солевой нагрузки. В ходе исследования выявлены перспективные направления в области очистки высокосолёных органических сточных вод. К ним относятся фотокаталитическое окисление на основе модифицированного диоксида титана, электрофлотация с генерацией электролитического водорода, сорбция радионуклидов полимерными композитами, а также технологии гранулированного аэробного активного ила и мембранные биореакторы для газовой и нефтегазовой отраслей. Обоснована целесообразность перехода к оценке эффективности проектов по ESG-критериям и создания гибридных систем с нулевым сбросом жидкости.

Высокосолёные сточные воды, органические загрязнители, химические производства, фотокаталитическое окисление, электрофлотация, мембранные биореакторы, сорбция радионуклидов, комбинированные технологии очистки

Короткий адрес: https://sciup.org/170213422

IDR: 170213422   |   DOI: 10.24412/2500-1000-2026-4-1-20-28

Technologies for treatment of high-salinity organic wastewater from chemical industries: a review and perspectives

This work presents a systematic analysis of modern technologies for the treatment of high‑salinity organic wastewater from chemical industries. Physicochemical, biological and combined methods are reviewed, with an assessment of their efficiency under conditions of elevated mineralization. It is established that high ionic strength and multicomponent composition of such wastewater preclude the use of any universal method, thereby necessitating combined schemes that include preliminary mechanical treatment, coagulation, flotation, sorption, membrane processes and oxidative technologies. It is shown that biological methods have significant limitations due to inhibition of microorganisms by salts and toxic compounds, and therefore they can be applied only at the polishing stage after preliminary reduction of the salt load. The study identifies promising directions in the field of high‑salinity organic wastewater treatment. These include photocatalytic oxidation based on modified titanium dioxide, electroflotation with generation of electrolytic hydrogen, sorption of radionuclides by polymer composites, as well as granular aerobic activated sludge technologies and membrane bioreactors for the gas and oil‑and‑gas industries. The feasibility of switching to ESG‑based project performance assessment and the creation of hybrid systems with zero liquid discharge is substantiated.