Cтраница 2
Прежде всего следует иметь в виду, что скорость биохимического окисления растворенных веществ, как правило, выше скорости окисления веществ, находящихся в коллоидной и грубодисперсной фазах. Интенсивность и последовательность окисления микробами того или иного конкретного продукта зависит от многих факторов, но решающее влияние на эти процессы оказывает химическое строение вещества. Большое значение имеют длина и топография углеродной цепочки ( прямая, разветвленная, циклическая) и степень окисленности углеродных атомов. Наименее доступными источниками углерода являются вещества, не содержащие атомов кислорода - углеводороды. [16]
![]() |
Кривые гбиохимического потребления кислорода смешанным стоком НПЗ и НХЗ. [17] |
Коэффициент т / 20, отражающий влияние температуры на скорость биохимического окисления, принимается в наших расчетах разным единице, так как опыты показали ( см. стр. С практически не влияет на очистку данных сточных вод в аэротенках-смесителях. [18]
![]() |
Кривые биохимического. [19] |
Коэффициент т / 20, отражающий влияние температуры на скорость биохимического окисления, принимается - в наших расчетах равным единице, так как опыты показали ( см. стр. С практически не влияет на очистку данных сточных вод в аэротенках-смесителях. [20]
Полученные опытные данные использованы нами для определения коэффициентов, характеризующих скорость биохимического окисления и входящих в расчетные формулы определения объема аэрационных сооружений. [21]
В аэротенках-вытеснителях аэраторы располагаются неравномерно в соответствии со снижением концентрации загрязнений и скоростей биохимического окисления. [22]
Скорость процессов химического окисления нефти в водной среде составляет всего 10 - 15 % скорости биохимического окисления. Особенно опасны попадания больших объемов нефти в воды высоких широт. При низких температурах разложение нефти идет еще медленнее, и нефть, сброшенная в арктические моря, может сохраняться до 50 лет, нарушая нормальную жизнедеятельность водных организмов. [23]
Скорость процессов химического окисления нефти в водной среде составляет всего 10 - 15 % скорости биохимического окисления. Особенно опасны попадания больших объемов нефти в воды высоких широт. При низких температурах разложение нефти идет еще медленнее и нефть, сброшенная в арктические моря, может сохраняться до 50 лет, нарушая нормальную жизнедеятельность водных биоценозов. [24]
Исследования 1925 г. [3] привели к следующим выводам относительно хода биохимического окисления органического вещества: скорость биохимического окисления органического вещества пропорциональна остающейся концентрации неокисленного вещества, измеренного в виде окисляемости. [25]
Перемешивание сточной воды с активным илом, обеспечивающее поддержание ила во взвешенном состоянии, и турбулизация смеси увеличивают скорость биохимического окисления; при перемешивании возрастает скорость лимитирующей стадии массообмена - доставки питательных веществ и кислорода к поверхности микробных клеток. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов при аэробной очистке необходимо достаточное количество биогенных элементов клеточного материала - азота и фосфора. Поэтому в сточные воды вводят биогенные добавки - сульфат и нитрат аммония, карбамид, суперфосфат. При совместной очистке промышленных и бытовых вод потребность в азоте и фосфоре частично или полностью покрывается за счет присутствия этих элементов в бытовых водах. [26]
Присутствие хлористого натрия в концентрации до 3000 - 4000 мг / л не оказывает заметного влияния на полноту и скорость биохимического окисления. [27]
Многие из этих микроэлементов ( Си, Mn, Ni, Mo) входят в состав ме-таллоферментов и регулируют скорость биохимического окисления загрязнений. [28]
При расчете аэротенков для биохимической очистки производственных сточных вод необходимо иметь данные их окислительной мощности ( ОМ), которая зависит от скорости биохимического окисления загрязнений сточных вод, концентрации активного ила в иловой смеси и др. Эти данные можно получить только в результате соответствующих экспериментальных исследований. Так, например, для биохимической очистки сточных вод молочных заводов окислительная мощность аэротенков принимается 1200 г / ма в сутки, сыродельных заводов - 2400 г / м3, фенолсодержащих сточных вод - 2000 г / м3, сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов - 800 г / м3 в сутки. [29]
При расчете аэротенков для биохимической очистки производственных сточных вод необходимо иметь данные их окислительной мощности ( ОМ), которая зависит от скорости биохимического окисления загрязнений сточных вод, концентрации активного ила в иловой смеси и др. Эти данные можно получить только в результате соответствующих экспериментальных исследований. Так, например, для биохимической очистки сточных вод молочных заводов окислительная мощность аэротенков принимается 1200 г / м3 в сутки, сыродельных заводов - 2400 г / ж3, фенолсодержащих сточных вод - 2000 г / л3, сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов - 800 г / л3 в сутки. [30]