Экология и водное хозяйство, No 1(04), 2020 г., [1-13] на фильтровальных устройствах цилиндрической формы с внутренним диаметром 0,1 м и высотой 1,2 м. Фильтровальные установки заполнены фильтровально-сорбционной загрузкой. В основе фильтрационного мате- риала использовались кварцевый песок с размером фракций 0,8—2,0 мм, глауконитовый песок с размером фракций 0,4—0,8 мм и активированный уголь 1,5—2,8 мм в различных соотношениях. Использование данных ком- понентов обусловлено высокой сорбционной способностью, доступно- стью, а также относительно невысокой стоимостью. Схема лабораторной экспериментальной установки представлена на рисунке 1 [11]. 7 10 1 — бак-аэратор; 2 — трубка подачи воздуха; 3 — распределительная головка; 4 — насос; 5 — обратный клапан; 6 — кран; 7 — манометр; 8 — вертикальный напорный фильтр; 9 — песчано-угольная фильтровальная загрузка; /0 — приемная емкость Рисунок 1 — Схема экспериментальной лабораторной фильтровальной установки Глауконитовый песок является наиболее распространенным минера- лом (имеется месторождение в Ростовской области). Его однородная зер- нистая структура облегчает его использование в качестве сорбента. Глау- конитовый песок показывает высокую эффективность при очистке воды. Сорбционная способность достигает 3,47 ммоль/дм" (рисунок 2) [12]. При проведении исследований использовались различные комби- нации смеси кварцевого и глауконитового песка, активированного угля (рисунок 3).