<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Herald of Technological University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Herald of Technological University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЕСТНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">3034-4689</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">114014</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.55421/3034-4689_2025_28_12_94</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>2. Chemical Technology</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">LABORATORY FERRATE GENERATOR FOR WASTEWATER TREATMENT</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ЛАБОРАТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ФЕРРАТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Киреев</surname>
       <given-names>Сергей Юрьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kireev</surname>
       <given-names>Sergey Yur'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>sergey58_79@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Камардина</surname>
       <given-names>Н. В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kamardina</surname>
       <given-names>N. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Маркина</surname>
       <given-names>Марина Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Markina</surname>
       <given-names>Marina Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>marina.markina.6405@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Балыбердин</surname>
       <given-names>А. С.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Balyberdin</surname>
       <given-names>A. S.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Пензенский государственный университет</institution>
     <city>Пенза</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Penza State University</institution>
     <city>Penza</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Пензенский государственный университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Penza State University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Пензенский государственный университет</institution>
     <city>Penza</city>
     <country>RU</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Penza State University</institution>
     <city>Penza</city>
     <country>RU</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-01-28T16:57:17+03:00">
    <day>28</day>
    <month>01</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-01-28T16:57:17+03:00">
    <day>28</day>
    <month>01</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <volume>28</volume>
   <issue>12</issue>
   <fpage>94</fpage>
   <lpage>97</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2026-01-28T00:00:00+03:00">
     <day>28</day>
     <month>01</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://www.elibrary.ru/item.asp?id=87262342">https://www.elibrary.ru/item.asp?id=87262342</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Преимущества электрохимических методов очистки сточных вод, особенно с генерацией реагентов, носят комплексный характер. Во-первых, такие системы отличаются высокой степенью автоматизации и возможностью точного контроля параметров процесса через регулирование силы тока и напряжения. Во-вторых, они обеспечивают компактность очистных сооружений, что особенно важно для промышленных предприятий с ограниченными площадями. В-третьих, электрохимические технологии позволяют достигать высокой степени очистки широкого спектра загрязнений, включая устойчивые к биологическому разложению органические соединения, тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы. Особо следует отметить экологическую безопасность ферратной технологии - в отличие от хлорирования, при использовании ферратов не образуются токсичные галогенорганические соединения, а конечные продукты реакции (оксиды железа) являются нетоксичными и могут быть легко удалены из обрабатываемой воды. Области практического применения электрохимической очистки с генерацией ферратов чрезвычайно разнообразны. В промышленном секторе такие системы эффективны для обработки сточных вод химических, фармацевтических и текстильных предприятий, содержащих устойчивые органические загрязнения. В коммунальном хозяйстве ферратные технологии могут использоваться для доочистки сточных вод после биологической обработки, обеспечивая удаление остаточных органических веществ и полное обеззараживание. Несмотря на очевидные преимущества, широкое внедрение электрохимических методов очистки с генерацией ферратов сталкивается с рядом технологических проблем. Основные проблемы связаны с нестабильностью ферратов в нейтральной и кислой средах, что требует их немедленного использования после генерации. Существенным ограничением являются также относительно высокие энергозатраты процесса, особенно при неоптимальных режимах электролиза. Решением этих проблем может стать разработка лабораторного электрохимического модуля, который позволит совмещать процессы генерации и использования ферратов в едином технологическом цикле, для очистки сточных вод.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The advantages of electrochemical wastewater treatment methods, especially those involving reagent generation, are multifaceted. First, such systems are highly automated and allow for precise control of process parameters through regulation of current and voltage. Second, they ensure compactness of treatment facilities, which is especially important for industrial enterprises with limited space. Third, electrochemical technologies allow achieving a high degree of purification of a wide range of pollutants, including biodegradable organic compounds, heavy metals, and pathogenic microorganisms. The environmental safety of ferrate technology should be particularly noted-unlike chlorination, the use of ferrates does not produce toxic halogenated organic compounds, and the end products of the reaction (iron oxides) are non-toxic and can be easily removed from the treated water. The areas of practical application of electrochemical treatment with ferrate generation are extremely diverse. In the industrial sector, such systems are effective for treating wastewater from chemical, pharmaceutical, and textile enterprises containing persistent organic pollutants. In municipal services, ferrate technologies can be used for post-treatment of wastewater after biological treatment, ensuring the removal of residual organic substances and complete disinfection. Despite the obvious advantages, the widespread introduction of electrochemical treatment methods with ferrate generation faces a number of technological problems. The main problems are related to the instability of ferrates in neutral and acidic environments, which requires their immediate use after generation. Another significant limitation is the relatively high energy consumption of the process, especially under suboptimal electrolysis conditions. These problems could be solved by developing a laboratory electrochemical module that would combine the processes of ferrate generation and use in a single technological cycle for wastewater treatment.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ</kwd>
    <kwd>ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД</kwd>
    <kwd>ЛАБОРАТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ФЕРРАТОВ</kwd>
    <kwd>ФЕРРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ</kwd>
    <kwd>РЕЖИМ ЭЛЕКТРОЛИЗА</kwd>
    <kwd>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ELECTROCHEMICAL METHODS</kwd>
    <kwd>WASTEWATER TREATMENT</kwd>
    <kwd>LABORATORY FERRATE GENERATOR</kwd>
    <kwd>FERRATE TECHNOLOGY</kwd>
    <kwd>ELECTROLYSIS MODE</kwd>
    <kwd>ENVIRONMENTAL SAFETY</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list/>
 </back>
</article>
