Cтраница 3
Изучением биохимического окисления чистых веществ ( углеводородов, амино - и других органических кислот) установлена зависимость между структурой соединения и преобладанием того или иного вида организмов в активном иле. [31]
Сравнительные данные по совместной очистке промышленных сточных вод. [32] |
Изучением биохимического окисления ароматических нитро-соединений и аминов в присутствии активного ила занимались также Мак-Киней и др. 245 Активный ил адаптировался к аминам и нитросоединениям в течение недели. [33]
Скорость биохимического окисления органических соединений изменяется в зависимости от их концентрации и равномерности поступления загрязнений на очистные сооружения. При установлении концентраций органических веществ, которые могут быть после биохимической очистки сброшены в канализацию, необходимо учитывать ПДК вредных веществ в воде водоемов ( см. Приложение), а также степень снижения концентрации загрязнений в процессе биохимической очистки. [34]
Схема лабораторного аэротенка. [35] |
Возможность биохимического окисления исследуемых промышленных стоков определялась соотношением ВПК и ХПК стока, ходом биохимического потребления кислорода ( показанного графически) и результатами опытов по накоплению активного ила в стоке. [36]
Степень биохимического окисления сланцевого сульфонола ЭО-1 зависит от количества питательных веществ в сточной жидкости. При концентрации ЭО-1 100 мг / л наблюдается ухудшение состояния активного ила. Сланцевый сульфонол ЭС-2 биохимически окисляется несколько мягче, чем ЭС-1. При аэрации сточной жидкости, содержащей до 200 мг / л препарата ЭС-2, не отмечено торможения процесса или ухудшения состояния активного ила. [37]
Процесс биохимического окисления стоков товарных парков производства синтетических спиртов заканчивается на 12 сутки. Задержка биохимического окисления в первые 5 суток инкубации, очевидно, вызвана присутствием значительных количеств диметил-формамида, который практически не поддается микробиологическому разложению. [38]
Однако биохимическому окислению могут подвергаться и некоторые минеральные вещества, в частности, сероводород. В этом случае в биологическом сооружении развивается специальная микрофлора - серобактерии, которые окисляют сероводород до элементарной серы, выделяемой затем из воды физи-ко-яимичеоки-ми методами. [39]
При биохимическом окислении аренов существенную роль играет парциальное давление окисляющего кислорода. Повышение давления до определенного предела ( в зависимости от состава биоценоза) приводит к возрастанию скорости реакции. [40]
Удельная скорость биохимического окисления в аэротенке зависит от природы органических веществ и колеблется в довольно широких пределах. Для разных видов органических загрязнений она может быть определена только опытным путем. В табл. 1.15 и 1.16 приведены значения удельных скоростей биохимического окисления 1 г активного ила для некоторых видов сточных вод при температуре их 18 С и нейтральной реакции среды, а также ВПК и ХПК некоторых органических соединений. [41]
Если до биохимического окисления эфироизвлэкаемые почти полностью относятся к нефтепродуктам, то после очистки из общей суммы эфиро-растворимых только 20 % могут быть отнесены к углево - дородам нефти; остальные вещества являются продуктами распада в той или иной степени окисления. [42]
Суммарная скорость биохимического окисления органики в аэротенках контролируется самой медленной стадией процесса. Количество подаваемого в аэротенки воздуха должно быть таким, чтобы перенос кислорода не лимитировал скорость биохимического процесса. [43]
В процессе биохимического окисления составные элементы органического соединения используются бактериями в процессе жизнедеятельности и на прирост своего тела ( биомассы), а продукты экскрементов и неокисленные вещества выделяются обратно, в раствор сточной воды. [44]
В процессе биохимического окисления часть органического вещества расходуется на прирост микроорганизмов-минерализаторов, что БПК2о не учитывается. При определении БПК2о не учитывают также стойкие органические вещества, не разрушаемые биохимически. [45]