ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ
https://purewater.kpi.ua/
<p>Матеріали конференції, в яких висвітлено питання технологій підготовки питної та технічної води; технічні аспекти водопостачання; біологічні та біохімічні аспекти очищення господарсько-побутових та промислових стічних вод; утилізації осадів та активного мулу; моніторингу та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання.</p>uk-UAЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИRETENTION OF FINE PARTICLES IN COMBINED SEWER OVERFLOWS USING INTELLISCREEN TECHNOLOGY: EXPERIMENTAL RESULTS AND PRACTICAL IMPLICATIONS
https://purewater.kpi.ua/article/view/360276
<p>(англійською)</p>J. Acosta-CarrascalM. SchmidtG. Mueller-Czygan
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-141316ELECTROCHEMICAL MEASUREMENT OF COD/TOC USING A PHOTOCATALYTIC CELL
https://purewater.kpi.ua/article/view/360280
<p>(англійською)</p>A. WolframS. MehlingT. Schnabel
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-141618FORECASTING THE FORMATION OF BY-PRODUCTS DURING THE TREATMENT OF NATURAL WATER WITH CHLORINE DIOXIDE
https://purewater.kpi.ua/article/view/360292
<p>(англійською)</p>O. BondarchukA. ShakhnovskyL. Spasonova A. Mokiienko
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-141921USE OF ACTIVATED CARBON FROM SUGAR SORGHUM AS A SORBENT FOR WATER PURIFICATION FROM HEAVY METALS
https://purewater.kpi.ua/article/view/360293
<p>(англійською)</p>N. DmytrukhaI. AndrusyshynaK. KozlovN. HryhorenkoL. Lehkostup
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-142224CHANGES IN NITROGEN AND PHOSPHORUS CONTENTS IN THE WATERS OF LAKE PIASECZNO AS INDICATORS OF ANTHROPOPRESSURE ON THE AQUATIC ENVIRONMENT
https://purewater.kpi.ua/article/view/360296
<p>(англійською)</p>B. FutaJ. Gmitrowicz-IwanM. Myszura-Dymek
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-142425FROM FACTORY TO RIVER: TRACKING POLLUTION PATHWAYS IN THE VISTULA VALLEY
https://purewater.kpi.ua/article/view/360298
<p>(англійською)</p>J. Gmitrowicz-IwanB. FutaM. Myszura-Dymek
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-142525ADVANCED TECHNOLOGIES FOR WATER QUALITY MONITORING AND PURIFICATION FROM HEAVY METAL IONS
https://purewater.kpi.ua/article/view/360303
<p>(англійською)</p>I. GoncharovaV. HalyshO. SevastyanovaD. GuichaouaB. Sahraoui
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-142629UTILIZING LEATHER PRODUCTION RESIDUES TO DEVELOP FUNCTIONAL COLLAGEN GELS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
https://purewater.kpi.ua/article/view/360304
<p>(англійською)</p>O. Iungin L. MaistrenkoIa. PokholenkoO. OkhmatO. OkhmatO. Mokrousova
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-142930INTEGRATED ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL WATER SAFETY USING FISH TECHNIQUE AND AUTOMATED IMAGE ANALYSIS BASED ON DEEP LEARNING
https://purewater.kpi.ua/article/view/360306
<p>(англійською)</p>K. JamkaA. KozłowskaG. RaszewskiG. Łagód
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-143031MUNICIPAL WWTP SEEN THROUGH THE PRISM OF THE IRMS METHOD
https://purewater.kpi.ua/article/view/360307
<p>(англійською)</p>K. Jaromin-GleńC. PolakowskiM. Piłat-RożekA. Bieganowski
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-143232BIOPOLYMERS SYNTHESIZED BY ANTARCTIC PLANT-ASSOCIATED BACTERIA FOR CHEMICAL TECHNOLOGY
https://purewater.kpi.ua/article/view/360312
<p>(англійською)</p>O. KalinichenkoV. MorinO. OkhmatO. Iungin
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-143334THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE VIROLOGY SOLUTIONS IS KEY TO THE CONSERVATION OF WATER ANIMAL BIODIVERSITY
https://purewater.kpi.ua/article/view/360316
<p>(англійською)</p>Z. Klestova
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-143435ANAEROBIC CO-DIGESTION OF SEWAGE SLUDGE AND HERBAL WASTE IN THE PRESENCE OF A ZEOLITE
https://purewater.kpi.ua/article/view/360370
<p>(англійською)</p>M. LebiockaA. SzajaA. MontusiewiczV. Kolodiazhnyi
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-143637THE MECHANISM AND PREVENTION IN CORROSION PROTECTION FOR SELECTED SYSTEMS AND DEVICES MADE OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL
https://purewater.kpi.ua/article/view/360371
<p>(англійською)</p>J. MarjanowskiJ. Drewnowski
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-143838BALANCING INFLOW VOLUMES AND LOADS TO THE SEWAGE TREATMENT PLANT THROUGH DYNAMIC SEWER NETWORK MANAGEMENT
https://purewater.kpi.ua/article/view/360372
<p>(англійською)</p>G. Mueller-CzyganV. Tarasyuk
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-143942STRATEGY FOR АPPLYING BESS AND CAES ENERGY STORAGE SYSTEMS IN SBR WASTEWATER TREATMENT PROCESSES
https://purewater.kpi.ua/article/view/360373
<p>(англійською)</p>G. Mueller-CzyganN. Zhukova
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-144246MODERN METHODS OF SEWAGE SLUDGE DISPOSAL IN THE CONTEXT OF WATER RESOURCE PROTECTION
https://purewater.kpi.ua/article/view/360374
<p>(англійською)</p>M. Myszura-DymekJ. Gmitrowicz-IwanB. FutaI. Kamińska
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-144647DRINKING WATER DISINFECTION: A REVIEW OF MODERN METHODS
https://purewater.kpi.ua/article/view/360380
<p>(англійською)</p>Y. PokovbaM. Tverdokhlib
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-144749LIGNIN-DERIVED SORBENTS FOR THE REMOVAL OF CONTAMINANTS FROM WATER
https://purewater.kpi.ua/article/view/360382
<p>(англійською)</p>N. SmykO. Sevastyanova
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-144949STUDY ON THE SEPARATION OF SURFACE-ACTIVE AGENTS IN THE AQUATIC ENVIRONMENT
https://purewater.kpi.ua/article/view/360383
<p>(англійською)</p>P. Spataru
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-145052SUSTAINABLE LOW ENERGY TREATMENT OF MUNICIPAL SLUDGE THROUGH MESOTHERMOPHILIC AEROBIC ANAEROBIC PROCESSING
https://purewater.kpi.ua/article/view/360384
<p>(англійською)</p>P. SpataruA. VisnevschiO. SpinuI. Povar
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-145254OPTIMISATION OF A MICROWAVE PRETREATMENT OF ORANGE WASTES FOR IMPROVING BIODEGRADABILITY
https://purewater.kpi.ua/article/view/360386
<p>(англійською)</p>A. SzajaI. Bartkowska
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-145455POLLUTION OF STORMWATER FROM URBAN AREAS: RESEARCH, MONITORING, AND NEW MEASUREMENT METHODS
https://purewater.kpi.ua/article/view/360387
<p>Water is a key element of life on Earth. As a good solvent, it provides organisms with essential nutrients and minerals. Although 2.5% of the Earth’s water resources consist of freshwater, only about 1% is suitable for consumption. Therefore, the rational management of water resources is of great importance—particularly in urban environments, where limited resources or uneven temporal distribution make a well-organized water and wastewater management system essential.The water and sewage system is one of the pillars of environmental management in cities. It includes, among others, water supply and sewage networks, wastewater treatment plants, water treatment stations, retention tanks, and installations for the drainage and retention of stormwater.</p>E. WojtaśJ. KujawskaG. Łagód
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-145556APPLICATION OF IMMOBILIZED MICROORGANISMS FOR RESTORATION OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT
https://purewater.kpi.ua/article/view/360390
<p>Modern technologies for biological wastewater treatment are based on the use of microorganisms capable of biochemical decomposition of organic substances and nitrogen compounds. Activated sludge systems remain the most common, but they have several significant limitations, including the sensitivity of microbial communities to hydraulic and temperature fluctuations, instability to toxic impurities and the need for continuous energy supply. These disadvantages are especially critical for small treatment plants operating in seasonal or intermittent mode, when long shutdowns lead to loss of biological activity and the need to re-form the biocenosis after start-up, which can take from 2 to 4 weeks, requiring significant costs to provide the biological process with “fresh” activated sludge or restore the efficiency of activated sludge by long-term feeding.</p>V. Zhukova
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-145658ПОРІВНЯННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360422
<p>Останніми роками в Україні суттєво зросло виробництво молочних і кисломолочних продуктів, а разом із цим — кількість молокопереробних підприємств. У процесі виробництва утворюються значні об’єми стічних вод, що містять органічні (жири, білки, цукри) та неорганічні (солі, кислоти, сода) домішки, залишки молочних продуктів і ПАР. Скидання таких вод без очищення призводить до дефіциту кисню у водоймах і загибелі риби. Фізико-хімічні методи очищення забезпечують ефективне видалення завислих речовин, емульгованих жирів і колоїдних частинок. Їхня основна перевага полягає у високій швидкості процесу та високій ефективності очищення.</p>Д. БабійЛ. Саблій
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-145861ВИКОРИСТАННЯ CHLORELLA VULGARIS ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ АКУМУЛЯЦІЇ БІОМОЛЕКУЛ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360423
<p>Стічні води м’ясопереробної та тваринницької промисловості характеризуються високим навантаженням органічних речовин, сполук азоту й фосфору, а також залишкових вітамінів, зокрема кобаламіну, який природно присутній у продуктах тваринного походження, а отже, і у промивних водах, що контактували з такою сировиною</p>В. БорцюхН. Голуб
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-146163ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ДЛЯ DAPHNIA MAGNA РЕАКЦІЙНИХ СУМІШЕЙ ПІСЛЯ ФОТОХІМІЧНОГО ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНОГО ОКИСНЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ СТРЕПТОЦИДУ РІЗНИМИ ОКИСНИКАМИ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360424
<p>Удосконалені процеси окислення (AOPs) стали загальновизнаною технологією очищення води в останні десятиліття. Проте, незважаючи на високу ефективність AOPs для видалення цільових органічних домішок, повної мінералізації більшості з них зазвичай легко досягти не вдається. Водночас кінцевою метою всіх деструктивних технологій є детоксикація усіх домішок у воді, а не лише видалення цільових сполук. Тому випробування на Daphnia magna є надзвичайно важливими як одна з можливостей неспецифічної оцінки біологічної дії сумішей усіх відомих, а також невідомих продуктів розкладання цільових забруднюючих речовин.</p>А. ГоловковІ. СтоляроваВ. Вакуленко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-146366ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД З ОТРИМАННЯМ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ РЕАГЕНТІВ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360425
<p>Україна належить до країн із відносно обмеженими запасами прісної води. Основне джерело водних ресурсів — це річка Дніпро та її притоки, однак через значне антропогенне навантаження і кліматичні зміни якість цих вод поступово знижується. Для забезпечення стабільного водопостачання часто здійснюється перекачування води між регіонами, що лише частково вирішує проблему дефіциту. У західних областях, зокрема у Львівській, населення здебільшого користується водою з артезіанських свердловин. Проте ефективність використання водних ресурсів в Україні залишається низькою, а експлуатація водосховищ на Дніпрі супроводжується значними втратами через випаровування та погіршення якості води, особливо влітку, через процеси евтрофікації</p>М. ГомеляЯ. КрижановськаЯ. Пляцук
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-146769ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІММОБІЛІЗОВАНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У БІОЛОГІЧНОМУ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД
https://purewater.kpi.ua/article/view/360427
<p>На сьогодні використання активного мулу залишається основним методом біологічного очищення міських стічних вод у всьому світі. За різними оцінками, технології, засновані на процесі активного мулу, застосовують більш ніж у 90 % очисних споруд у світі. Попри це, глобально близько 44 % стічних вод усе ще не проходять належного очищення або скидаються у водойми без відповідної підготовки. Окрім того, за несприятливих зовнішніх факторів і змін умов навколишнього середовища (таких як температура, pH, концентрація розчиненого кисню, солоність або наявність токсичних речовин) системи активного мулу можуть зазнавати значного зниження ефективності, зокрема через спливання мулу, розмноження нитчастих бактерій. Така ситуація зумовлює необхідність подальшої оптимізації існуючих технологій та пошуку нових підходів до інтенсифікації біологічних процесів</p>А. ГриневичЛ. Саблій
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-146972ПРИКЛАДНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БІОПРОЦЕСАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ Й ЯКОСТІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360428
<p>В останні десятиліття важливість надійних стратегій моніторингу та контролю в біопроцесах стає все більш очевидною, особливо в сферах водоочищення та екологічної біотехнології. У міру інтенсифікації урбанізації та погіршення дефіциту води біотехнологічні підходи до відновлення та повторного використання води обумовлені критичними практичними та науковими потребами. Ефективний моніторинг біопроцесів не тільки забезпечує стабільність і якість операцій з очищення води, але й лежить в основі сталого, ресурсоефективного та стійкого управління навколишнім середовищем ˗ завдання, яке ускладнюється зростанням обсягів забруднення, більш суворими нормативними вимогами та необхідністю відновлення цінних ресурсів із потоків відходів.</p>О. Грицина
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-147275ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ЗАЛІЗА ТА МАРГАНЦЮ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНЕТИТУ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360429
<p>Наявність заліза та марганцю у воді спричиняє переважно естетичні та експлуатаційні проблеми. Залізо забарвлює воду в жовтуватий або бурий колір і додає металевого присмаку. При його окисленні утворюється осад гідроксиду заліза. Марганець, у свою чергу, призводить до утворення темного осаду та плям на сантехніці. Крім того, підвищені концентрації заліза і марганцю сприяють розвитку залізо- та марганцеокислювальних бактерій, які утворюють слизові біоплівки в трубах і фільтрах, знижуючи пропускну здатність систем водопостачання. В Україні гранично допустимі концентрації (ГДК) заліза та марганцю у питній воді регламентуються ДСанПіН 2.2.4-171-10. Для централізованих джерел постачання допустимий рівень заліза складає 0,2 мг/дм³, а марганцю — 0,05 мг/дм³. Для води з колодязів і каптажів допускається більше: до 1,0 мг/дм³ Fe і до 0,5 мг/дм³ Mn.</p>В. ДерменжиМ. Гомеля
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-147578СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360430
<p>Забруднення водних ресурсів промисловими стічними водами (СВ) є однією з важливих екологічних проблем сучасності. Підприємства м'ясопереробної галузі генерують значні обсяги висококонцентрованих стічних вод, які без належного очищення можуть спричинити деградацію водних екосистем. Скидання неочищених або недостатньо очищених стоків призводить до евтрофікації водойм, масової загибелі гідробіонтів, погіршення якості питної води, що створює загрози для здоров'я населення.</p>В. ДубовенкоЛ. Саблій
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-147881ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОСАДОУТВОРЕННЯ НА КЕРАМІЧНІЙ МІКРОФІЛЬТРАЦІЙНІЙ МЕМБРАНІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360431
<p>На сьогодні баромембранні методи зайняли важливе місце в технології водоочищення та мають широке практичне застосування. Особливо перспективним є використання керамічних мембран для очищення води, що пов'язане з їх численними перевагами в порівнянні з системами фільтрації на полімерній основі. Однак, проблемою при реалізації процесу мікрофільтрації є неоднорідний розподіл пор керамічних мембран за розміром, що обумовлено технологією їх виговлення. З метою зменшення пор та покращення селективних властивостей розроблених в ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України трубчастих мікрофільтраційних керамічних мембрани з глинистих матеріалів запропоновано їх модифікування з подальшим утворенням динамічних мембран (ДМ) з гідроксосполук металів на їх поверхні в процесі очищення води від зазначених сполук.</p>Т. ДульневаЛ. Деремешко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-148284ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНЬО-ПЛАСТОВИХ ВОД ДЛЯ ЗАДОВОЛЬНЯННЯ ПОТРЕБ УКРАЇНИ У КРИТИЧНІЙ СИРОВИНІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360432
<p>У технологічних процесах видобутку, підготовки та транспортування нафти та газу утворюється значна кількість нафтовидобувних і газопромислових відходів, які являють собою екологічно небезпечні утворення. Проблема знешкодження таких відходів до теперішнього часу не має комплексного вирішення. Утилітарний підхід (наприклад, спалювання, біорозкладання або захоронення) передбачає одночасне фізичне знищення корисних компонентів, що містяться в нафтовидобувних відходах у вигляді органічних та неорганічних сполук. Унаслідок цього виникають безповоротні втрати вже видобутої мінеральної сировини, а самі процеси екологічного знешкодження відходів здебільшого не є завершеними – вони лише частково знижують екологічне навантаження. Проте у більшості випадків подібна практика пояснюється відсутністю економічних технологій із безвідходним циклом перетворення небезпечних для довкілля утворень у технологічно корисний і екологічно безпечний продукт. Це свідчить про те, що проблему забезпечення комплексності та екологічної безпеки при утилізації нафтовидобувних відходів із додатковим вилученням мінеральної сировини слід розглядати як один із пріоритетних напрямів розвитку технологій XXI століття.</p>Д. Єлатонцев
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-148587РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ПАЛИГОРСЬКІТУ, ЩО МІСТЯТЬ ІОНИ Cr(VI) ТА Сo (ІІ)
https://purewater.kpi.ua/article/view/360434
<p>У дослідженні використовували відпрацьований сорбент на основі глинистого мінералу – палигорськіту Черкаського родовища, с. Дашуківка. Палигорськіт є магнезіальним алюмосилікатом з хімічною формулою – Mg2,5Al2 [Si8О20](OH)2∙8H2О. Кристалічна структура мінералу є проміжним типом між ланцюговими і шаруватими силікатами. Катіонно-обмінна ємність палигорськіту складає 50–300 ммоль-екв/кг. Мінерал характеризуються високим значеннями питомої поверхні, яка може сягати 800–900 м2/г. Таким чином, розвинена питома поверхня і здатність до катіонного обміну, робить доцільним його використання у сорбційних технологіях очищення водних середовищ від катіонів важких металів. З метою підвищення сорбційних властивостей мінералу, синтезували композит у якого поверхню палигорськіту модифікували катіонними ПАР та наносили шар нанорозмірного нуль-валентного заліза (nZVI). Такі сорбенти використовували для вилучення як катіонів так і аніонів важких металів. Очищення водних середовищ проводили від іонів хром(VI) та кобальту(ІІ).</p>Н. Жданюк
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-148790ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ШКІРЯНИХ ЗАВОДІВ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360435
<p>Внаслідок споживання величезної кількості води шкіряні заводи генерують тони рідких відходів. При цьому стічні води підприємств галузі характеризуються високою та мінливою концентрацією різних забруднювачів (важкі метали, феноли, барвники, поверхнево-активні речовини, біоциди і т.і.), що не лише ускладнює та здорожує очищення стоків, а й створює потенційну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людини. Виходячи з цього, увага вчених та практиків зосереджена на вивченні характеристик та стратегій очищення стічних вод у шкіряній промисловості, створенні нормативно-правової бази для управління цим процесом.</p>А. ЗаєцьО. Андреєва
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-149092АДСОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ФОСФОРУ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ТА УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ У ДОБРИВА
https://purewater.kpi.ua/article/view/360436
<p>Фосфор є головним чинником евтрофікації водойм, спричиняючи надмірний ріст водоростей та ціанобактерій, що призводить до дефіциту кисню та загибелі водних організмів. Видалення фосфатів зі стічних вод є критично важливим для захисту водних екосистем. Одночасно з цим, фосфор є обмеженим і невідновлюваним ресурсом, незамінним для сільського господарства.</p>А. ІванченкоВ. Воронов
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-149293СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ТА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ НА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360437
<p>Повномасштабна війна в Україні та глобальна енергетична криза актуалізували питання енергетичної незалежності об’єктів критичної інфраструктури, до яких належать каналізаційні очисні споруди (КОС), що є великими споживачами електричної енергії (1–3% від загального споживання в країні) та теплової енергії. Проте зміна парадигми – від споживача до виробника енергії – дозволяє перетворити традиційні КОС на енергопозитивні комплексні підприємства з переробки стічних вод (СВ) та органічних відходів. СВ мають значний енергетичний потенціал у вигляді органічних речовин, низькопотенційного тепла та біогенних елементів. Анаеробне зброджування осадів КОС з виробництвом біогазу когенерацією енергії є ключовою технологією для реалізації цього потенціалу. Додаткове залучення органічних відходів (побутового, промислового або сільськогосподарського походження) у процес спільного зброджування з осадами КОС дозволяє значно підвищити вихід біогазу, зробити КОС енергонезалежними та одночасно вирішити проблему утилізації органічних відходів міста.</p>М. КізєєвС. ПроценкоО. НовицькаН. Кравченко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-149396ВПЛИВ МАГНІЮ ТА МАНГАНУ ОСВІТЛЕННЯ НА РІСТ І МЕТАБОЛІЗМ МІКРОВОДОРОСТІ CHLORELLA VULGARIS
https://purewater.kpi.ua/article/view/360438
<p>Мікроводорості роду Chlorella є перспективними біооб’єктами для отримання цінних метаболітів – пігментів, ліпідів і антиоксидантів. Крім того, вони розглядаються як потенційні агенти біомоніторингу та біоочищення водних середовищ від забруднень. Серед біогенних елементів для мікроводоростей особливе значення мають магній (Mg²⁺) і манган (Mn²⁺), які є ключовими кофакторами фотосинтетичних процесів. Магній входить до складу хлорофілу та бере участь у стабілізації структури рибосом і фіксації вуглецю, тоді як манган формує кластер Mn₄CaO₅ у фотосистемі II, забезпечуючи фотоліз води й утворення молекулярного кисню.</p>С. Ковальова
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-149699РЕЧОВИНИ КВОРУМУ (QUORUM SENSING ТА QUORUM QUENCHING) В БІОТЕХНОЛОГІЯХ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
https://purewater.kpi.ua/article/view/360439
<p>В процесах очищення міських та промислових стічних вод в біотехнологічних спорудах, таких як аеротенки, біофільтри, мембранні біореактори, а також новітні інтегровані технології, зокрема мікробні паливні елементи-біологічні ставки (CW-MFC), біопаливні елементи (BFC), біологічним агентом є консорціум мікроорганізмів, що здійснює біологічну деструкцію забруднюючих речовин.</p>Д. КолтишеваК. Щурська
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-1499102МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТУПЕНЯ ПЕРФОРАЦІЇ БІЧНИХ СТІНОК ЗБІРНИХ ДРЕНАЖНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360440
<p>Як відомо, основними робочими елементами, які слугують для забору ґрунтової води підземними водозаборами променевого типу, є збірні дренажні трубопроводи. В якості останніх найчастіше використовуються сталеві перфоровані трубопроводи, в які вода надходить через отвори або щілини перфорації в бічних стінках. Окрім цього, для попередження потрапляння у збірний дренажний трубопровід частинок навколишнього ґрунту, останні додатково обмотуються спеціальними фільтруючими матеріалами, додатково також улаштовується зворотній фільтр з різних фільтруючих матеріалів</p>О. КравчукА. Кравчук
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14103105БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЧИЩЕННЯ ТА РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ВОДИ В АКВАПОНІЧНІЙ СИСТЕМІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360441
<p>Сучасні аквапонічні системи розглядаються як інтегровані біотехнологічні комплекси замкненого водокористування, у яких поєднуються процеси аквакультури, гідропоніки та мікробіологічної регенерації середовища. Функціонування таких систем базується на перетворенні продуктів метаболізму риб на доступні для рослин поживні сполуки за участю мікроорганізмів, що забезпечує замкнений біогеохімічний цикл основних елементів живлення — азоту, фосфору та калію. Рослини виконують роль кінцевих споживачів мінеральних речовин та одночасно виступають як біологічні фільтри, стабілізуючи хімічний склад води, зменшуючи її токсичність і сприяючи формуванню рівноважного мікробного біоценозу.</p>Х. Майборода
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14105106ПРИРОДНІ ТА КОМПОЗИТНІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360442
<p>У сучасних умовах підвищеного техногенного навантаження та потенційних воєнних ризиків актуальною є проблема можливого потрапляння важких металів у водоносні горизонти, які є джерелами питного водопостачання. Такі забруднення можуть виникати внаслідок аварій на нафтогазових, хімічних або транспортних об’єктах чи через руйнування інфраструктури. З оглядом на це, важливим завданням є вивчення процесів вилучення іонів важких металів з природних вод із застосуванням сорбційних методів.</p>О. МарчукІ. ФарбунН. ГригоренкоМ. КравченкоІ. КовальчукІ. Романова
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14107108ОТРИМАННЯ СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ПРИРОДНОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ, МОДИФІКОВАНОГО ЧАСТИНКАМИ Fe3O4 ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД
https://purewater.kpi.ua/article/view/360443
<p>Сучасні проблеми забруднення води, особливо з урахуванням наслідків агресії росії, вимагають розроблення технологічно та економічно ефективних та екологічно безпечних методів її очищення. Найбільшу увагу зараз приділяють саме адсорбційним методами очищення. Серед численних адсорбентів особливу увагу привертають природні цеоліти, зокрема, найпоширеніший з них – клиноптилоліт. Йому притаманна висока хімічна та термічна стабільність, значна ємність катіонного обміну і здатність до селективної адсорбції. Проте природний клиноптилоліт має обмежену активність щодо деяких видів забруднень, зокрема іонів важких металів і фосфатів. Тому останніми роками активно досліджується модифікація клиноптилоліту наночастинками оксидів заліза, зокрема магнетиту (Fe₃O₄).</p>Т. МатвіївЗ. Знак
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14108109МОДИФІКУВАННЯ КЛИНОПТИЛОЛІТУ МІДІ ОКСИДОМ ЯК КАТАЛІЗАТОРОМ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД
https://purewater.kpi.ua/article/view/360444
<p>Різноманіття полютантів у природних водах, які істотно відрізняються своєю шкідливістю для екосистем і людей, потребує відповідних методів очищення. Враховуючи, що в Україні одними з найважливіших джерел водопостачання є поверхневі води, які містять як розчинні, так і дисперсні речовини, доцільним є розроблення сорбентів з додатковими каталітичними та антибактеріальними властивостями. Тому допування природних сорбентів, зокрема, клиноптилоліту сріблом (у йонному та дисперсному станах), мангану оксидами дає змогу одночасно (за умови аерації) очищати поверхневі води від вказаних забруднювачів. Достатньо вираженими антибактеріальними та окисно-каталітичними властивостями володіють сполуки міді, зокрема, оксид.</p>М. МацьківЗ. Знак
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14109110КОМБІНУВАННЯ НАНОФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ З ПЕРЕДОВИМИ ОКИСЛЮВАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360445
<p>Поєднання мембранної обробки з передовими окислювальними процесами (AOPs) розглядається на сучасному етапі як один із найбільш перспективних шляхів до розробки високоефективних технологічних схем видалення фармацевтично-активних сполук (ФАС) та інших токсикантів органічного походження із природних та стічних вод.</p>Л. МельникО. ХмельницькаО. СемінськаМ. Балакіна
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14111114ІНОВАЦІЙНІ ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАПОРУКА ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНОЇ ГАЛУЗІ КРАЇНИ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360446
<p>Внаслідок війни водна інфраструктура України зазнала збитків, оцінених у 11 мільярдів доларів США, і потребує комплексної модернізації на суму понад 40 мільярдів доларів США. Водний сектор України несе складну спадщину інфраструктури та інституційних домовленостей радянської епохи. Ця спадщина проявляється у глибоко фрагментованій структурі управління, де понад 2550 окремих водоканалів працюють за різними моделями власності, нормативно-правовими базами та технічними стандартами.</p>А. Мокієнко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14114116ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КАЛЬЦІЮ ГІДРОКСИДУ З АЛЮМІНІЮ СУЛЬФАТОМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОАГУЛЯНТІВ У КАВІТАЦІЙНИХ ПОЛЯХ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360447
<p>технологіях очищення поверхневих і стічних вод, що містять частинки різного ступеня дисперсності традиційно використовують залізні та алюмінієві коагулянти. Серед них більшою коагуляційною здатністю характеризуються гідроксосолі. Попередніми дослідженнями показано, що їх отримання можливо у разі контрольованого додавання до розчинів солей алюмінію чи заліза суспензії кальцію гідроксиду або навпаки. При цьому утворені гідроксосолі відіграють роль коагулянтів, а непрореаговані частинки кальцію гідроксиду – центрів коагуляції та реаґентів, здатних взаємодіяти з деякими полютантами, які присутні у стічних водах, наприкоал, солями жирних кислот. </p>О. МорозЗ. ЗнакР. Мних
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14116117ІНТЕГРАЦІЯ КОАГУЛЯЦІЇ ТА АЕРОБНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЇХ ЗНЕВОДНЕННЯ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360448
<p>На більшості діючих очисних споруд України технологічні схеми очищення стічних вод і обробки осадів залишаються морально та фізично застарілими. Процеси ущільнення, стабілізації та зневоднення реалізуються за класичними схемами, що не враховують сучасних науково-технічних досягнень і вимог до енергоефективності. Як наслідок, зневоднений осад часто характеризується високим вмістом вологи (96–99 %), що ускладнює його транспортування, зберігання та подальшу утилізацію. Відсутність ефективного попереднього етапу обробки осаду призводить до зниження продуктивності споруд, а недостатня стабілізація зумовлює вторинне виділення запахів, розвиток гнильних процесів і збільшення обсягів відходів, що потребують подальшої обробки.</p>А. МосійчукЯ. Мосійчук
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14117120ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУЧАСНИЙ ЕТАП ТА ОЧЕВИДНІ ПЕРСПЕКТИВИ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360450
<p>Серед проблем водозабезпечення жителів України, що потребують розгляду на сучасному етапі розвитку нашої країни, зазвичай розглядають традиційні - неоптимальна водозабезпеченість території країни, застаріле обладнання на станціях очищення води, значна кількість забруднених і пошкоджених водопровідних станцій та мереж водопостачання, досягнення у впровадженні, на цьому фоні, новітніх технологій оброблення природних вод. Не сумніваючись у їхній важливості, вважаємо, що не менш актуальними мають бути також питання, які виникають вже сьогодні та постануть перед виробниками питної води і населенням завтра.</p>Т. НижникТ. Стрікаленко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14120121СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА НАРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕТАНОЛУ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360451
<p>Виробництво біоетанолу з лігноцелюлозовмісної сировини в порівнянні з традиційною крохмалевмісною сировиною має як низку переваг, так і низку недоліків. Основним недоліком цього виробництва є висока собівартість біоетанолу, яка обумовлена, в першу чергу, особливостями технології конверсії целюлози в цукри, що зброджуються.</p>Л. СаблійО. ОбодовичВ. Сидоренко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14122122ПРОБЛЕМИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360453
<p>Колектив науковців кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології за останні роки виконав наукові дослідження з очищення стічних вод, відповідно до наукових проєктів у співпраці з Інститутом прикладних наук Хоф (Німеччина), договорів з ТОВ «ФІБЕРІКА», продовжує спільні розробки з Інститутом технічної теплофізики НАН України, з шкіряним заводом ТзОВ «Світ шкіри» (м. Болехів, Івано-Франківська область), з проєктною організацією ТОВ «ОСТВА» (м. Рівне)</p>Л. Саблій
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14123126ТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНОГО АПАРАТА
https://purewater.kpi.ua/article/view/360454
<p>На більшості харчових підприємств для технологічного водопостачання використовують підземні води. Якість підземних вод в природних умовах по ряду показників не відповідає нормативним вимогам. Основною домішкою, яка впливає на якість підземних вод, являється залізо, збагачення яким проходить внаслідок вилужування залізовмісних порід.</p>Л. СаблійО. Ободович
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14126127ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ШКАРАЛУПИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ БІОАДСОРБЕНТІВ У ВОДООЧИЩЕННІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360455
<p>Волоський горіх (Juglans regia L.) — це рослина з родини Juglandaceae, з якої у світі щорічно виробляють плодів приблизно 3,3 млн тонн. У Європі основними виробниками є Туреччина, Україна, Румунія та Франція. Україна залишається одним із найбільших експортерів волоських горіхів у світі, наразі близько 66-70% продукції йде на експорт. У майбутньому ця частка може зрости до 85% завдяки розвитку нових ринків і стабілізації логістики.</p>К. СамченкоЛ. Саблій
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14127129ВПЛИВ РН СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ КОАГУЛЯЦІЯ-УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ ВОДИ Р. ДНІПРО
https://purewater.kpi.ua/article/view/360456
<p>Постійно зростаюча антропогенна діяльність невпинно призводить до поглиблення однієї з екологічних проблем сьогодення – забруднення водних ресурсів. Водночас вживання чистої води, яка приймає участь у переважній більшості процесів, що відбуваються в живих організмах, має важливе значення для забезпечення життєдіяльності людини.</p>О. СемінськаМ. Балакіна
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14130131ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕСТРУКЦІЇ СТРЕПТОЦИДУ ВДОСКОНАЛЕНИМИ ПРОЦЕСАМИ ОКИСНЕННЯ ЗА УЧАСТЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ І ПЕРСУЛЬФАТУ НАТРІЮ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360457
<p>В останні роки в усьому світі дослідники фіксують присутність фармацевтичних препаратів в стічних водах фармацевтичних виробництв і лікарень, побутових стічних водах, поверхневих та підземних водах і навіть у питній воді в концентрації від нг/дм3 до мкг/дм3. До найбільш поширених мікродомішок такого типу належать антибіотики. Зокрема, велику увагу привернули сульфаніламідні антибіотики через їх широке використання в лікуванні людей, тваринництві і аквакультурах та поширене потрапляння у довкілля – щороку в біосферу їх потрапляє в середньому >20 000 тонн.</p>І. СтоляроваВ. Вакуленко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14131134СПА-ГОТЕЛІ: АПРОБАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ВОДИ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360459
<p>Сучасні тенденції будівництва та розвитку заміських СПА- та Велнес-готелів у віддаленій «від цивілізації» місцевості, а також поширення туризму, зокрема, сільського/зеленого туризму, потребують використання відповідних технічних рішень і впровадження новітніх технологій оброблення води, у тому числі її знезараження. Цілодобова подача до всіх приміщень готелю води, що відповідає діючим в державі вимогам до показників її якості, є однією з вимог ДСТУ 4269:2003.</p>Т. СтрікаленкоТ. НижникТ. Маглевана
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14135138БІОЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ШКІРЯНОЇ ГАЛУЗІ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360460
<p>Сучасні напрями біоекономічних перспектив розвитку європейського Союзу в 2021 році були запропоновані у звіті «Форсайт-сценарій для біоекономіки ЄС у 2050 році: майбутній перехід біоекономіки до сталого розвитку та кліматично нейтральної економіки». Основними завданнями стратегій біоекомічного розвитку ЄС стали: сталий розвиток, кліматична нейтральність, інклюзивність в економічних і соціальних реаліях країн-членів ЄС.</p>К. ТуркотО. Мокроусова
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14138141ФОТОХІМІЧНА ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ПАРАЦЕТАМОЛУ У ВОДІ РІЗНИМИ ОКИСНИКАМИ ПІД ДІЄЮ УФ-ВИДИМОГО СВІТЛА
https://purewater.kpi.ua/article/view/360462
<p>Одночасно з розвитком фармацевтичної індустрії, зростанням об’ємів виробництва та розширенням асортименту фармацевтичних препаратів все частіше фіксується присутність залишків ліків та їх метаболітів в навколишньому середовищі, зокрема, у воді. Так широкий діапазон концентрацій (від десятків нг/дм3 до десятків мкг/дм3) одного з найпоширеніших анальгетиків і жарознижуючих засобів - парацетамолу, був виявлений у водах різного призначення. Максимальна концентрація парацетамолу (ПЦ) в поверхневих водах досягає ~ 100 мкг/дм3, що в десять разів перевищує прогнозований параметр концентрації без ефекту (predicted noneffect concentration parameter (PNEC)), який становить 9,2 мкг/дм3.</p>Ю. ШвадчинаВ. Вакуленко
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14141144НИЗЬКОВАРТІСНІ РІЧКОВІ ПАСТКИ ТА КОШИКИ-ВЛОВЛЮВАЧІ З ПЕРЕРОБЛЕНИХ МАТЕРІАЛІВ: ДИЗАЙН, МОНТАЖ, ЕФЕКТ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360463
<p>Потрапляння твердих відходів до водойм в Україні здебільшого пов’язане з ливневою інфраструктурою та виносом сміття з прибережних територій. Низьковартісні механічні рішення - річкові пастки, кошики для ливневих колекторів, бар’єри - дають швидкий і вимірюваний ефект без використання реагентів та складної хімії. Мета статті - узагальнити практики «low-cost/low-tech», показати придатні для громад конструкції з перероблених матеріалів, описати монтаж, обслуговування й очікуваний екологічний та операційний ефект.</p>Р. Шварц
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14144147ВПЛИВ ОЗОНУВАННЯ ВОДИ НА ВМІСТ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ТА РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360464
<p>Озон широко застосовується в медицині, агропромисловому секторі та різних галузях промисловості, під час вирішення проблеми захисту навколишнього середовища та розроблення екологічно чистих технологій. Завдяки високій реакційній здатності та швидкому розкладанню він займає особливе місце серед традиційних окиснювачів. Проведення озонування за незначної витрати реагенту, нормального тиску і температури, відсутності побічних продуктів, здатних забруднювати речовину, що окиснюється, сприяє спрощенню технологічних процесів, з одного боку, а з іншого – підвищенню їх ефективності.</p>Т. ЩербатюкВ. ХоменкоС. ЗубакінО. Мокроусова
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14147148УТВОРЕННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ ОЧИСТЦІ СТІЧНИХ ВОД НА МІСЬКИХ ОЧИСНОЇ СПОРУДАХ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА СКИДІ В ПРИРОДНІ ВОДОЙМИ
https://purewater.kpi.ua/article/view/360477
<p>Вплив на клімат став однією з найважливіших тем сьогодення. Основною проблемою глобального потеплвння вважають викиди парникових газів, які відіграють вирішальну роль у регулюванні температури та клімату Землі. Це переважно CO2, метан (CH4), закис азоту (N2O), озон (O3) та інші гази. Хоча парникові гази виникають і природним шляхом, діяльність людини – спалювання викопного палива, вирубка лісів, сільське господарство та промислові процеси, значно збільшила їхню концентрацію в атмосфері з часів промислової революції. Розуміння джерел та концентрацій ПГ у промисловій діяльності є важливим для розробки ефективних стратегій зменшення впливу на клімат. Після дослідження промислових викидів ПГ слід вжити подальших заходів, включаючи скорочення викидів ПГ, щоб нарешті досягти контролю над глобальним потеплінням.</p>В. ЮрченкоІ. Авдієнко О. Мельнікова
Авторське право (c) 2026
2026-05-142026-05-14148151