Cтраница 1
Скорость биохимического окисления зависит от концентрации органических веществ, равномерности поступления сточной воды на очистку и от содержания в ней примесей. [1]
Скорость биохимического окисления зависит от концентрации органических веществ, равномерности поступления сточной воды на очистку и от содержания в ней примесей. При заданной степени очистки основными факторами, влияющими на скорость биохимических реакций, являются концентрация потока, содержание кислорода в сточной воде, температура и рН среды, содержание биогенных элементов, а также тяжелых металлов и минеральных солей. [2]
Скорость биохимического окисления зависит от концентрации органических вешеств. При заданной степени очистки основными факторами, влияющими на скорость биохимических реакций, являются концентрация потока, содержание кислорода в сточной воде, температура и рН среды, содержание биогенных элементов, а также тяжелых металлов и минеральных солей. [3]
Скорость биохимического окисления неионогенных ПАВ также зависит от длины и степени разветвленности алкильной цепи и от длины полиэтиленгликолевой цепи. Как и для анионных ПАВ, наличие разветвленных алкильных цепей, присутствие гомологов и изомеров тормозит процесс биохимического окисления. Неионогенные соединения с длиной алкильной цепи менее шести-семи атомов углерода медленно биохимически распадаются. Длина полиэтиленгликолевой цепи в пределах до 10 молей окиси этилена не влияет на скорость и полноту биохимического распада, с увеличением длины полиэтиленгликолевой цепи свыше 10 - 12 молей окиси этилена наблюдается торможение скорости биохимического окисления. [4]
Скорость биохимического окисления эмульгированных в воде-нефтепродуктов зависит от величины общей поверхности этих загрязнений. [5]
Скорость биохимического окисления возрастает в 1 5 - 2 раза при повышении концентрации растворенного кислорода с 2 до 8 - 10 мг / л, а при последующем ее увеличении изменяется мало. В то же время увеличение концентрации растворенного СС2 от 0 03 до 20 - 30 % насыщения приводит к снижению скорости биоокисления вдвое. Поддержание оптимального газового режима в окситенке обеспечивается соответствующим режимом продувки. [6]
Скорость биохимического окисления возрастает в 1 5 - 2 раза при повышении концентрации растворенного кислорода с 2 до 8 - 10 мг / л, а при последующем ее увеличении ишеняется мало. В то же время увеличение концентрации растворенного СО2 от 0 03 до 20 - 30 % насыщения приводит к снижению скорости биоокисления вдвое. Поддержание оптимального газового режима в окситенке обеспечивается соответствующим режимом продувки. [7]
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. [8]
Скорость биохимического окисления органических загрязнений возрастает при очистке стоков целых промышленных комплексов ( например, Волжского, Тольяттинского, Приморского, Фергано-Маргеланского и др.) за счет разбавления и взаимного усреднения агрессивных и трудно ассимилируемых компонентов. [9]
По скорости биохимического окисления примесей осветленный дождевой сток близок к бытовым сточным водам. Показатель БПКполв осветленного стока соответствует примерно БПКго. Значительно медленнее протекают процессы биохимического окисления в стоке со взвесью. [10]
По скорости биохимического окисления примесей осветленный дождевой сток близок к бытовым сточным водам. [11]
Расчет аэротенков-осветлителей производится по скорости биохимического окисления загрязнений и гидравлической нагрузке на поверхность взвещенного слоя ила в часы максимального притока. [12]
Опытные исследования Фелпса показали, что скорость биохимического окисления органических веществ пропорциональна их концентрации и не зависит от количества кислорода, за счет которого идет это окисление. [13]
![]() |
Изменение состава биоценозов в процессе адаптации к высокому содержанию солей при очистке нефтесодержащвх сточных вод. [14] |
Накопление внеклеточных ферментов в активном иле повышает скорость биохимического окисления углеводородов. Засоленность стоков и их разбавление хозяйственно-бытовыми сточными водами оказывают большое вл-ияние на активность протеаз ( табл. 4.5), дегидрогеназ ( табл. 4.6), каталаз ( табл. 4.7), оксидаз и ряда других ферментов. [15]