Cтраница 1
![]() |
Схема очистки сточных вод после химической очистки оборудования. 1 - бак. 2 - бак-нейтрализатор. 3 - шламоотстойник. 4 - бак для коррекции рН. [1] |
Биохимическая очистка воды от органических примесей является достаточно разработанным и надежным процессом. В основе этого процесса лежит жизнедеятельность микроорганизмов, которые используют в качестве питательных веществ и источников энергии органические и минеральные вещества, содержащиеся в сточных водах. Эти процессы аналогичны процессам, происходящим при самоочищении водоемов. [2]
Биохимическая очистка воды от фенола очень сложна и возможна только при не слишком высоких концентрациях фенола. [4]
![]() |
Схема очистки сточных вод после химической очистки оборудования. [5] |
Биохимическая очистка воды от органических примесей является достаточно разработанным и надежным процессом. В основе этого процесса используется жизнедеятельность микроорганизмов, которые используют в качестве питательных веществ и источников энергии органические и минеральные вещества, содержащиеся в сточных водах. Эти процессы аналогичны процессам, происходящим при самоочищении водоемов. [6]
Биохимическая очистка вод, содержащих уксуснокислый кальций, ацетальдегид, формальдегид, масляный альдегид, метиловый, н-бутиловый спирты. [7]
Компактные осадки с хорошими фильтрующими свойствами получаются при биохимической очистке хромосодержа-щих вод и при электрофизических методах обработки. Метод электрообработки с применением электроосмоса и электрофореза был использован для обработки осадка после реагентной схемы восстановления ионов шестивалентного хрома. Кроме того, была показана возможность электрокондиционирования осадков сточных вод гальванических цехов. Электрообработка осадков большой влажности проводится при плотности тока 30 - 55 мА / см2 с нерастворимыми электродами. Причиной положительного эффекта является дестабилизация дисперсной системы под действием электрического поля, дегидратация частиц оксигидратов железа и хрома. [8]
Вторичные отстойники, принимающие смесь воды, очищенной в аэротенках, и активного ила, завершают цикл биохимической очистки воды. Эффективность работы этих сооружений зависит не только от равномерности нагрузки их по воде, но и от своевременного удаления из них возвратного ила. Несвоевременное удаление активного ила приводит к его загниванию и ухудшению качества очищенной воды за счет увеличения выноса взвешенных веществ. Для удаления возвратного ила на отстойниках предусматривают специальные механические устройства. В вертикальных отстойниках, не имеющих таких приспособлений, ил приходится 2 - 3 раза в сутки вручную сдвигать со стенок каждой воронки. [9]
Уменьшение бактериального населения в водоеме происходит вследствие уничтожения бактерий инфузориями, коловратками и другими микроорганизмами, являющимися активными агентами биохимической очистки воды, а также бактериофагом - паразитом бактерий. Болезнетворные бактерии погибают так же, как и водные сапрофиты, однако установлено, что некоторые виды болезнетворных бактерий сохраняют свою жизнеспособность долгое время даже в чистой воде и при определенных условиях способны размножаться. К ним относятся брюшнотифозная палочка и холерный вибрион. [10]
Несмотря на то, что ферменты можно извлекать из животных и растительных тканей, а также осуществлен химический синтез некоторых из них, непревзойденным по дешевизне и доступности источником ферментов являются микроорганизмы. Поэтому и в случае применения наиболее эффективной биохимической очистки воды - ферментативного катализа - остается проблема подбора микроорганизмов, способных осуществлять необходимые реакции с синтетическими или трудноразрушаемыми веществами. [11]