7.2.3.2. Биологическая очистка сточных вод
Биологический метод очистки основан на способности микроорганизмов использовать в качестве ростовых субстратов различные соединения, входящие в состав сточных вод. Достоинства данного метода заключаются в возможности удаления из сточных вод широкого спектра органических и неорганических веществ, простоте аппаратурного оформления и протекания процессов, относительно невысоких эксплуатационных расходах. Однако, для успешной реализации метода необходимы большие капитальные вложения для строительства очистных сооружений. В ходе процесса очистки необходимо строго соблюдать технологический режим и учитывать чувствительность микроорганизмов к высоким концентрациям загрязнителей. Поэтому чаще всего перед биологической очисткой сточных вод их необходимо разбавлять.
Для биологической очистки сточных вод применяют два типа процессов: аэробные, в которых микроорганизмы используют для окисления веществ кислород, и анаэробные, при которых микроорганизмы не имеют доступа ни к свободному растворенному кислороду, ни к предпочтительным акцепторам электронов типа нитрат-ионов. В этих процессах в качестве акцептора электронов микроорганизмы могут использовать углерод органических веществ, содержащихся в сточных водах. При выборе между аэробными и анаэробными процессами предпочтение обычно отдают первым. Аэробные системы более надежны, стабильно функционируют; они также больше изучены.
Анаэробные процессы, существенно уступающие аэробным в скорости протекания процесса очистки, тоже имеют ряд преимуществ:
- масса образуемого в них активного ила практически на порядок ниже (0,1-0,2) по сравнению с аэробными процессами (1,0-1,5 кг/кг удаленного БПК);
- в них существенно ниже энергозатраты на перемешивание;
- дополнительно образуется энергоноситель в виде биогаза.
Вместе с тем, анаэробные процессы очистки менее изучены, в силу низких скоростей протекания для них требуются дорогостоящие очистные сооружения больших объемов.
В аэробных процессах очистки часть окисляемых микроорганизмами органических веществ используется в процессах биосинтеза, другая превращается в безвредные продукты – Н2О, СО2, и пр. Принцип действия аэробных систем биоочистки базируется на методах проточного культивирования.
Процесс удаления органических примесей складывается из нескольких стадий: массопередачи органических веществ и кислорода из жидкости к клеточной поверхности, диффузии веществ и кислорода внутрь клеток через мембрану, а также метаболизма, в ходе которого происходит прирост микробной биомассы с выделением энергии и углекислоты. Интенсивность и глубина биологической очистки определяется скоростью размножения микроорганизмов.
Когда в очищаемых сточных водах практически не остается органических веществ, наступает второй этап очистки – нитрификация. В ходе этого процесса азотсодержащие вещества сточных вод окисляются до нитритов и далее – до нитратов. Таким образом, аэробная биологическая очистка складывается из двух этапов: минерализации – окисления углеродсодержащих соединений – и нитрификации. Появление в очищаемых сточных водах нитратов и нитритов свидетельствует о глубокой степени очистки. Большинство биогенных элементов, необходимых для развития микроорганизмов (углерод, кислород, сера, микроэлементы), содержится в сточных водах. При дефиците отдельных элементов (азота, калия, фосфора) их в виде солей добавляют в очищаемые стоки.
В процессах биологической очистки принимает участие сложная биологическая ассоциация, состоящая из бактерий, одноклеточных организмов (водные грибы), простейших (амебы, жгутиковые и ресничные инфузории), микроскопических животных (коловратки, круглые черви – нематоды, водные клещи) и др. Эта биологическая ассоциация в процессе биологической очистки формируется в виде активного ила или биопленки.
Активный ил представляет собой буро-желтые хлопья размером 3-150 мкм, взвешенные в воде, и образованные колониями микроорганизмов, в том числе бактериями. Последние образуют слизистые капсулы – зооглеи. Биопленка – это слизистое обрастание материала фильтрующего слоя очистных сооружений живыми микроорганизмами, толщиной 1-3 мм.
Аэробная биологическая очистка сточных вод проводится в различных по конструкции сооружениях – биофильтрах и аэротенках.
Биофильтры представляют собой прямоугольные или круглые сооружения со сплошными стенками и двойным дном: верхним в виде колосниковой решетки и нижним – сплошным (рис. 7.8).
Рис. 7.8 Схема устройства биофильтра
Дренажное дно биофильтра состоит из железобетонных плит с площадью отверстий не менее 5-7% от общей площади поверхности фильтра. Фильтрующим материалом обычно служит щебень, галька горных пород, керамзит, шлак. Нижний поддерживающий слой во всех типах биофильтров должен содержать более крупные частицы фильтрующего материала (размером 60-100 мм). Щебеночные биофильтры имеют высоту слоя 1,5-2,5 м и могут быть круглыми с диаметром до 40 м или прямоугольными размером 75x4 м2. Входной поток предварительно отстоявшихся сточных вод с помощью водораспределительного устройства периодически равномерно орошает поверхность биофильтра. В ходе просачивания сточных вод через материал фильтрующего слоя происходит ряд последовательных процессов:
- контакт с биопленкой, развивающейся на поверхности частиц фильтрующего материала;
- сорбция органических веществ поверхностью микробных клеток;
- окисление веществ сточных вод в процессах микробного метаболизма.
Через нижнюю часть биофильтра противотоком жидкости продувается воздух. Во время паузы между циклами орошения сорбирующая способность биопленки восстанавливается. Биопленка, формирующаяся на поверхности фильтрующего слоя биофильтра, представляет собой сложную экологическую систему (рис. 7.9).
Рис 7.9. Трофическая пирамида в биопленке капельного биофильтра
Бактерии и грибы образуют нижний трофический уровень. Вместе с микроорганизмами–окислителями углерода они развиваются в верхней части биофильтра. Нитрификаторы находятся в нижней зоне фильтрующего слоя, где процессы конкуренции за питательный субстрат и кислород менее выражены. Простейшие, коловратки и нематоды, питающиеся бактериальной компонентой экосистемы биопленки, служат пищей высшим видам (личинкам насекомых).
В биофильтре происходит непрерывный прирост и отмирание биопленки. Отмершая биопленка смывается током очищаемой воды и выносится из биофильтра. Очищенная вода поступает в отстойник, в котором освобождается от частиц биопленки, и далее сбрасывается в водоем.
Процесс окисления органических веществ сопровождается выделением теплоты, поэтому биофильтры не требуют дополнительного обогрева. Крупные установки, снабженные слоем теплоизоляционного материала, способны функционировать при отрицательных внешних температурах. Однако, температура внутри фильтрующего слоя должна быть не ниже 6°.
Основной режим работы щебеночных биофильтров – однократное прохождение сточных вод. При этом нагрузка по органическому веществу на фильтр составляет 0,06-0,12 кг БПК/м3 в сутки. Для повышения нагрузки без увеличения площади биофильтра применяют режим очистки с рециркуляцией сточных вод или режим двойного фильтрования.
Коэффициент рециркуляции для сточных вод, загрязненных трудно окисляемыми органическими веществами, может составлять 1:1 - 1:2. Нагрузка по органическому веществу при этом может достигать 0,09-0,15 кг БПК/ м3 в сутки. Переменное двойное фильтрование заключается в использовании двух направлений фильтрования и двух вторичных отстойников. Последовательность потоков меняется с интервалом в 1-2 недели. Это вызывает быстрый рост биопленки и позволяет увеличить нагрузку до 0,15-0,26 кг БПК/м3 в сутки.
Щебеночные биофильтры, имея низкую объемную плотность, могут достигать высоты до 8-10 м. Этот тип биореактора при быстром режиме фильтрации сточных вод обеспечивает степень удаления 50-60% БПК. Для более высокой степени очистки применяют каскад биофильтров.
На смену минеральным материалам в биофильтрах с начала 80-х годов пришли пластмассы, обеспечивающие при высоких значениях удельной поверхности фильтрующего слоя большую пористость и лучшие гидродинамические свойства слоя. Это позволило строить высокие, не занимающие много места биореакторы, и очищать промышленные сточные воды с высокой концентрацией загрязняющих веществ. Удельная поверхность пластмассовых насадок, используемых для быстрого фильтрования, выше, чем у щебеночных биофильтров.
Более совершенным типом биореактора с неподвижной биопленкой является реактор с псевдоожиженным слоем, характеризующийся наличием носителя, покрытого микробной пленкой, достаточного для создания псевдожиженного слоя восходящего потока жидкости. Реактор имеет систему подачи кислорода и устройство, обеспечивающее практически горизонтальное распределение потока жидкости в слое носителя. В качестве носителя в таких биореакторах может быть использован песок, через который пропускается кислород (система «Окситрон»). Применяют также волокнистые пористые подушечки с системой подачи кислорода в самом аппарате (установка «Кептор»).
Важным условием для эффективной работы биофильтров является тщательная предварительная очистка сточных вод от взвешенных частиц, способных засорить распределительное устройство. Неблагоприятным моментом в эксплуатации биофильтров является вероятность заливания, размножение мух на поверхности, неприятный запах, как следствие избыточного образования микробной биомассы.
Капельный биофильтр – наиболее распространенный тип биореактора с неподвижной биопленкой, применяемый для очистки сточных вод. По существу, это реактор с неподвижным слоем и противотоком воздуха и жидкости. Биомасса растет на поверхности насадки в виде пленки. Особенностью насадки или фильтрующего слоя является высокая удельная поверхность для развития микроорганизмов и большая пористость. Последняя придает необходимые газодинамические свойства слою и способствует прохождению воздуха и жидкости через него.
В настоящее время около 70% очистных сооружений Европы и Америки представляют собой капельные биофильтры. Срок службы таких биореакторов исчисляется десятками лет (до 50). Основной недостаток конструкции – избыточный рост микробной биомассы. Это приводит к засорению биофильтра, что вызывает сбои в системе очистки.
Аэротенк относится к гомогенным биореакторам. Типовая конструкция биореактора представляет собой железобетонный герметичный сосуд прямоугольного сечения, связанный с отстойником. Аэротенк разделяется продольными перегородками на несколько коридоров, обычно 3-4. Конструкционные отличия различных типов аэротенков связаны, в основном, с конфигурацией биореактора, методом подачи кислорода, величиной нагрузки.
Типовые схемы аэротенков представлены на рис. 7.10. Процесс биоочистки в аэротенке состоит из двух этапов. Первый этап заключается во взаимодействии отстоявшихся сточных вод с воздухом и частицами активного ила в аэротенке в течение некоторого времени (от 4 до 24 ч и более в зависимости от типа сточных вод, требований к глубине очистки и пр.). На втором этапе происходит разделение воды и частиц активного ила во вторичном отстойнике. Биохимическое окисление органических веществ в аэротенке на первом этапе реализуется в две стадии: на первой – микроорганизмы активного ила адсорбируют загрязняющие вещества сточных вод, на второй – окисляют их и восстанавливают свою окислительную способность.
Рис. 7.10.Схемы аэротенков: а – вытеснения, б – смешения,
в – с рассредоточенной подачей сточных вод и регенерацией активного ила
Подача воздуха в «коридоры» аэротенка осуществляется через пористые железобетонные плиты (фильтросы) или через систему пористых керамических труб. Обычно воздухораспределительное устройство располагают не по центру, а около одной из стен коридора. В результате этого в аэротенке происходит турбулизация потока, и сточные воды не только продвигаются вдоль коридора, но и закручиваются по спирали внутри него. Это улучшает режим аэрации и условия очистки. Процесс очистки в аэротенке представляет собой непрерывную ферментацию.
Частицы активного ила, образованные бактериями и простейшими, являются флокулирующей смесью. По сравнению с биопленкой, функционирующей в биофильтрах, активный ил аэротенков представляет собой меньшее экологическое разнообразие видов. Основными группами бактериальной компоненты активного ила являются окисляющие углерод флокулирующие бактерии, окисляющие углерод нитчатые бактерии и бактерии-нитрификаторы. Первая группа бактерий не только принимает участие в деградации органических компонентов сточных вод, но и формирует стабильные флокулы, быстро осаждающиеся в отстойнике с образованием плотного ила. Нитрификаторы (Nitrosomonas и Nitrobacter) превращают восстановленные формы азота в окисленные:
NH3 + O2Nitrosomonas NO2; NO2 + ONitrobacter NO3-
Нитчатые бактерии, с одной стороны, образуют скелет, вокруг которого образуются флокулы; с другой, стимулируют неблагоприятные процессы (образование пены и плохое осаждение). Простейшие потребляют бактерии и снижают мутность сточных вод, наибольшее значение среди них имеют инфузории (Vorticella, Opercularia).
Активный ил обладает большой адсорбционной поверхностью и содержит набор ферментов для удаления загрязнений из сточных вод.
Концентрация активного ила в аэротенке обычно составляет 1,5-5,0 г/л. Эта величина зависит от концентрации загрязнений сточных вод, возраста ила и его продуктивности. Возраст ила вычисляют по уравнению
T = MV/(my + Gсвых),
где М – взвешенные частицы иловой смеси, кг/м3; V – объем аэротенка, м3; my – количество удаляемого ила, кг/сут.; G – расход воды, м3/сут.; свых. – концентрация ила в выходном стоке, кг/м3.
Например, для достижения нитрификации с участием медленно растущих нитрификаторов используют ил возрастом около 12 суток, а для окисления органических веществ возраст ила может быть существенно меньше.
Рабочая концентрация растворенного кислорода вычисляется на основе расчетной потребности установки. Для полной нитрификации она составляет не менее 2 мг/л; для окисления углерода и денитрификации – менее 1 мг/л.
На практике в зависимости от типа аэрации применяют несколько режимов очистки сточных вод: быструю, стандартную и продленную. Быстрые процессы применяют при частичной очистке сточных вод. Наиболее распространенным типом очистки является процесс, средний между стандартной и быстрой аэрацией.
Следующим важным параметром для процесса биоочистки в гомогенных проточных биореакторах является режим перемешивания. Известны системы полного смешения и идеального вытеснения. Первый тип обеспечивает мгновенное разбавление входного потока в аэротенке. Это защищает микрофлору активного ила от ингибирующего воздействия загрязнителей сточных вод. Активный ил в такой системе, однако, имеет худшую способность к осаждению в отличие от систем идеального вытеснения.
В последних активный ил поступает в первый коридор, где в ходе аэрации восстанавливает свою окислительную способность. Сточные воды поступают во второй коридор вместе с регенерированным активным илом. Концентрация загрязняющих веществ снижается постепенно, по мере прохождения сточных вод по системе коридоров аэротенка. В таких системах концентрация загрязняющих веществ во входном потоке не должна превышать предельно допустимую для биологических компонентов, образующих активный ил.
Опыт эксплуатации различных типов аэротенков показывает, что содержание органических веществ в сточных водах, подаваемых на очистку, не должно превышать 1000 мг/л. Оптимальная величина рН обычно лежит в диапазоне 6,5-8,5.
Количество биогенных элементов в очищаемых сточных водах корректируется добавками необходимых солей. Так, при БПК около 0,5 кг О2/м3 содержание усвояемого азота в сточных водах должно быть не ниже 10, фосфатов – 3 мг/л. Лучшие результаты очистки вод в аэротенках получают при величине входного БПК до 0,2 кг О2 /м3. Если уровень аэрации при таком БПК составляет до 5м3/м2•ч, БПК очищенной воды может упасть до 0,015 кг О2/м3.
Прирост биомассы активного ила в ходе очистки приводит к его «старению» и снижению биокаталитической активности. Поэтому большая часть активного ила после вторичного отстойника выводится из системы, и только часть его возвращается в реактор.
Аэротенки технологически связаны со вторичными отстойниками, в которых происходит осветление выходящих вод и отделение активного ила. Отстойники выполняют также функцию контактных резервуаров. В них сточную воду хлорируют. Дезинфицирующая доза хлора после биологической очистки в зависимости от качества очистки составляет 10-15 мг/л при продолжительности контакта хлора с жидкостью не менее 30 минут.
Анаэробные процессы очистки сточных вод по сравнению с аэробными имеют ряд несомненных преимуществ. Главными являются высокий уровень превращения углерода загрязняющих веществ при относительно небольших объемах прироста биомассы и получение дополнительного ценного продукта – биогаза.
Анаэробные процессы для очистки сточных вод применяются в Европе около 100 лет. Используемые для этих целей биореакторы – септиктенки, представляют собой отстойники, в которых осевший ил подвергается анаэробной деградации. Септиктенки эксплуатируются обычно при температуре 30-35°С. Время пребывания в них очищаемых сточных вод существенно выше – около 20 суток.
При проектировании биореакторов такого типа одним из основных параметров является его вместимость в литрах (V), рассчитываемая с учетом количества обслуживаемого населения P:
V = 180 P + 2000.
Половина объема в 180 л на душу населения отводится для жидкости, половина служит для накопления ила. Объем тенка распределяется между двумя камерами, при этом первая занимает 2/3 объема и имеет наклонное днище для удержания ила (рис. 7.11). Ил периодически (примерно раз в год) удаляется, а небольшая его часть остается в биореакторе.
Рис. 7.11. Двухкамерный септиктенк: 1 – регулятор, 2 – отражатель,
3 – напорный трубопровод, 4 – днище аппарата с уклоном (1:4)
Септиктенки применяют в системе городских очистных сооружений. В них перерабатывают осадки, удаляемые из первичных отстойников. При этом сброженный ил ликвидируют или закапывают. При сбраживании уменьшается объем ила, снижается содержание в нем патогенных микроорганизмов и неприятный запах.
Биодеградация загрязняющих веществ, протекающая в септиктенках на основе сложной микробной ассоциации, включает гидролитические процессы с участием ацидогенных, гетероацетогенных бактерий и процесс метаногенерации с участием метаногенов. Анаэробные проточные сбраживатели такого типа применяют для анаэробной биоочистки промышленных и сельскохозяйственных сточных вод.
Особенно эффективно применение сравнительно недорогих анаэробных систем для сильно загрязненных сточных вод пищевой промышленности и отходов интенсивного животноводства. Данные сточные воды имеют высокие уровни нагрузки по БПК и ХПК, а навозные – также и высокое содержание нерастворимых компонентов, не поддающихся биодеградации. Для их очистки применяют сбраживатели полного смешения. Сточные воды свино- и птицекомплексов освобождаются в ходе анаэробной биоочистки только на 50% ХПК, а стоки ферм крупного рогатого скота – на 30%.
Высокие концентрации органических веществ и аммонийного азота (до 4000 мг/л) способны ингибировать процесс деградации. Время выдерживания таких сточных вод в биореакторе объемом до 600-700 м3 увеличивается до 15-20 суток при норме суточной загрузки 20-30 м3. Биогаз, образуемый при этом, содержит до 70% метана. Биореактор сравнительно небольшого объема очищает сточные воды средних ферм с содержанием 1200-1500 голов свиней.
В последние годы, вследствие более строгих требований к предварительной очистке промышленных сточных вод перед сбросом их в канализацию, а также необходимостью замены ископаемого топлива возобновляемыми источниками, интерес к анаэробным процессам возрастает.
Биологические пруды представляют собой каскад сооружений глубиной 1,0-1,5 м, через которые с незначительной скоростью протекают очищенные сточные воды. Различают пруды с естественной и искусственной аэрацией. Время пребывания в прудах зависит от вида и концентрации загрязнений, степени предварительной очистки, путей дальнейшего использования очищенной воды и колеблется в пределах 3-50 суток. Если пруды имеют искусственную аэрацию, то время пребывания воды в них значительно сокращается.
На промышленных предприятиях биологические пруды используются в основном для доочистки сточных вод, прошедших сооружения биохимической очистки. После биологических прудов концентрация нефти и нефтепродуктов, других загрязнителей снижается настолько, что в последних секциях прудов можно разводить рыбу.
Иногда доочистку осуществляют на полях орошения. Это специально подготовленные участки, используемые одновременно для очистки сточных вод и агрокультурных целей. Очистка сточных вод на полях орошения производится с помощью почвенной микрофлоры, солнечной теплоты, воздуха и жизнедеятельности растений. Земледельческие поля орошения после спуска доочищенных сточных вод используются для выращивания зерновых и силосных культур, трав, некоторых овощей, а также для посадки деревьев и кустарников.
Методы биологической очистки сточных вод эффективны и являются по существу обязательной составной частью системы очистки для каждого предприятия.
Очищенные сточные воды перед сбросом в поверхностные водоемы необходимо обеззараживать, так как в них могут находиться патогенные бактерии, вирусы, паразиты, приводящие к вспышкам инфекционных заболеваний населения.
Для этого чаще всего используется хлорирование. Однако этот метод обладает недостаточной дезинфицирующей способностью по отношению ко многим патогенным микроорганизмам. Кроме того, использование хлорирования сопровождается следующими негативными явлениями:
• в обеззараженных сточных водах содержится остаточное количество активного хлора, который токсичен для гидробионтов и рыб, вызывает изменение биоценоза водоемов, что влияет на их самоочищающую способность;
• образуются высокотоксичные канцерогенные, мутагенные хлорорганические соединения;
• работа с хлором, являющимся сильнодействующим ядовитым веществом, требует особых мер безопасности.
Аналогичные проблемы возникают и при использовании других реагентных методов обеззараживания (гипохлориты натрия и кальция, озон, перекись водорода и др.).
В настоящее время наиболее перспективным методом обеззараживания является ультрафиолетовая (УФ) обработка воды.
При УФ облучении воды погибают практически все патогенные микроорганизмы, не меняется окислительная способность воды, исчезает опасность передозировки дезинфектанта, энергозатраты составляют 30-60 Вт•ч/м3 сточных вод. Однако использование этого метода эффективно только при содержании взвешенных веществ в воде не более 20 мг/л. В Беларуси принята Программа внедрения безреагентных методов обеззараживания сточных вод, альтернативных хлорированию, на период до 2020 г., утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства 25.01.2007 г. № 3.
В процессе биохимической очистки сточных вод образуются осадки, которые необходимо периодически удалять из очистных сооружений. Обработка или утилизация этих осадков весьма затруднительны из-за большого их объема, переменного состава, наличия целого ряда токсичных для живых организмов веществ, высокой влажности.
Осадки сточных вод представляют собой труднофильтруемые суспензии. Во вторичных отстойниках в осадке находится в основном избыточный активный ил, объем которого в 1,5-2,0 раза больше, чем объем осадка из первичного отстойника. Основными компонентами сырых осадков являются углеводы, жироподобные и белковые вещества, которые в сумме составляют 80-85 %, а остальные 15-20% представляют собой лигниногумусовый комплекс. При разложении органических веществ образуются метан, водород, диоксид углерода, спирты и вода, аммиак и свободный азот и сероводород. Общая схема обработки осадков сточных вод представлена на рис. 7.12.
Рис. 7.12 Общая схема обработки осадков сточных вод
Удаление свободной влаги осуществляется уплотнением осадка. При этом в среднем удаляется до 60% влаги, и масса осадка сокращается в 2,5 раза. Наиболее трудно уплотняется активный ил, влажность которого составляет 99,2-99,5 %. Для уплотнения ила используют гравитационный, флотационный, центробежный и вибрационный методы.
Стабилизацию осадков проводят для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества на диоксид углерода, метан и воду. Ее осуществляют при помощи микроорганизмов в анаэробных и аэробных условиях. В анаэробных условиях проводится сбраживание осадка в метантенках, в результате чего его объем уменьшается примерно вдвое из-за разложения и минерализации органического вещества. Сброженный осадок приобретает однородную зернистую структуру, лучше отдает при сушке воду, теряет специфический гнилостный запах.
После стабилизации осадки подвергаются обезвоживанию. К обезвоживанию их подготавливают путем кондиционирования. При кондиционировании снижается удельное сопротивление и улучшаются водоотдающие свойства осадков вследствие изменения их структуры и форм связи воды. Кондиционирование проводят реагентными и безреагентными способами.
При реагентной обработке осадка происходит коагуляция – процесс агрегации тонкодисперсных и коллоидных частиц. Образование при этом крупных хлопьев с разрывом сольвентных оболочек и изменением форм связи воды способствует изменению структуры осадка и улучшению его водоотталкивающих свойств. В качестве коагулянтов используют соли железа и алюминия – FeCl3, Fe2(SO4)3, FeSO4, Al2(SO4)3 , а также известь.
К безреагентным методам обработки относятся тепловая обработка, замораживание с последующим оттаиванием, электрокоагуляция и радиационное облучение.
Наиболее простым способом обезвоживания является подсушивание осадка на так называемых иловых площадках. При этом способе влажность может быть снижена до 75-80 %, а осадок уменьшается по объему и массе в 4-5 раз, теряет текучесть и его можно перевозить к месту использования автотранспортом. Однако этот способ длителен, требует больших земельных участков, зависит от климатических условий района. Кроме того, влажность подсушенного осадка все-таки остается еще значительной.
Иловые площадки – это участки земли (карты), со всех сторон окруженные земельными валами. Если почва хорошо фильтрует воду, а грунтовые воды находятся глубоко, иловые площадки устраиваются на естественных грунтах. При залегании грунтовых вод на глубине до 1,5 м для отвода фильтрата устраивают специальный дренаж из труб, а иногда организуют искусственное основание.
Механическая сушка (центрифугирование, фильтр-прессование, фильтрование, например, на вакуум-фильтрах) также уменьшает влажность до 70-80 %, последующая термическая сушка – до 15-25 %.
Отходы осадков сточных вод, которые в настоящее время нельзя использовать, направляются в шламонакопители для захоронения.
Шламонакопители представляют собой открытые земляные емкости, которые после полного заполнения консервируются, и шлам подают уже в другие накопители. Нельзя забывать, что законсервированные шламохранилища являются потенциальным источником загрязнения окружающей среды и требуют постоянного надзора.
В настоящее время все большее распространение получает метод биологического обезвоживания осадка (БОС).
Принципиальная схема очистки сточных вод приведена на рис. 7.13.
Рис. 7.13 Принципиальная схема процесса очистки сточных вод: 1 – приемная камера,
2 – решетки для отделения крупных отходов, 3 – песколовка, 4 – жиро-, нефтеловушка,
5 – первичный отстойник, 6 – станция механического обезвоживания, 7 – аэротенк или
биофильтр, 8 – вторичный отстойник, 9 – илоуплотнитель, 10 – доочистка и обеззараживание по методу ПАВ-озонирования, 11 – пескоплощадки, 12 – канализационно-насосная станция, 13 – дробилка
Обработка и очистка сточных вод представляет собой очень сложную техническую проблему, которую полностью осветить в рамках этого учебного пособия не представляется возможным. Более полную информацию по этому вопросу можно получить в ранее изданной книге [14], либо в специальной литературе.
В связи с тем, что строительство и эксплуатация очистных сооружений на предприятиях требуют вложения очень больших материально-технических средств, содержания специальных служб, создают множество проблем по утилизации осадков сточных вод, отработанного активного ила и других, в настоящее время все большее распространение получают локальные и модульные системы очистки сточных вод.
- А. А. Челноков, л. Ф. Ющенко, и.Н. Жмыхов
- Предисловие
- Введение Предмет, задачи и методы современной экологии
- Глава 1. Правовые и организационные основы экологической безопасности
- 1.1. Основные направления и принципы государственной политики
- В области охраны окружающей среды
- 1.2. Национальная стратегия устойчивого развития страны
- Устойчивого развития (на 1990 г.)
- 1.3. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране окружающей среды
- 1.3.1.Основные положения законодательства
- 1.3.2. Технические нормативные правовые акты
- Охраны окружающей среды
- Окружающей среды
- 1.4. Права и обязанности природопользователей по охране окружающей среды
- 1.5. Государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды
- 1.6. Организация экологического мониторинга
- Приоритетности в системе мониторинга
- 1.7. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
- 1.8. Международное сотрудничество в области окружающей среды
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 2. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии
- 2.1. Система управления окружающей средой на производстве
- 2.2. Экологическая служба организации
- Пример макета должностной инструкции инженера-эколога приводится в Приложении 1.
- 2.3. Организация производственного контроля в области охраны окружающей среды
- 2.4. Экологическая сертификация
- 2.5. Экологическая паспортизация
- 2.6. Экологический аудит
- 2.7. Экологическое страхование
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 3. Теоретические основы общей экологии
- 3.1. Формирование научных основ современной экологии
- 3.2. Основные понятия
- 3.3. Среда обитания организмов
- 3.3.1. Факторы среды обитания
- 3.3.1.1. Абиотические факторы
- 3.3.1.2. Антропогенные факторы
- 3.3.1.3. Биотические факторы
- По сухому веществу
- 3.4. Биосфера
- 3.4.1. Общие положения
- 3.4.2. Организация биосферы
- 3.4.3. Движение вещества и энергии в биосфере
- 3.4.3.1. Круговорот веществ в биосфере
- 3.4.3.2. Основные закономерности движения энергии в биосфере
- 3.4.3.3. Энергетика экосистем
- 3.5. Техносфера, ноосфера, техносферогенез
- 3.5.1. Техносфера и техносферогенез
- 3.5.2. Ноосфера и ноосферогенез
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 4. Природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду
- 4.1. Природопользование и его виды
- 4.2. Классификация природных ресурсов
- 4.3. Перспективы использования природных ресурсов
- 4.4. Виды загрязнения окружающей среды
- 4.5. Состояние загрязнения природной среды и его влияние на биосферу
- 4.5.1. Атмосфера
- 4.5.1.1. Характеристика, строение и состав атмосферы
- 4.5.1.2. Климат Республики Беларусь
- 4.5.1.3. Загрязнение атмосферы
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г., тыс. Т
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г.
- 4.5.1.4. Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы
- Определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Минска
- Параметров для основных групп источников
- 4.5.1.5.Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.7. Цепные фотохимические реакции загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.5.2. Литосфера
- 4.5.2.1. Земельные ресурсы
- 4.5.2.2. Деградация почв
- 4.5.2.3. Характеристика минеральных ресурсов
- 4.5.3. Гидросфера
- 4.5.3.1. Характеристика водных ресурсов
- 4.5.3.2. Водопотребление и водоотведение
- 4.6. Глобальные и региональные последствия загрязнения окружающей среды
- 4.6.1. Экологические кризисы и катастрофы
- 4.6.2. Глобальное и региональное изменение климата
- 4.6.3. Истощение озонового слоя
- 4.6.4. Демографический кризис
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 5. Техногенное воздействие объектов экономики на окружающую среду
- 5.1. Основные источники выбросов загрязняющих веществ и воздействий на биосферу
- 5.1.1. Источники загрязнения окружающей среды
- 5.1.2. Характеристика и показатели опасности вредных веществ
- 5.2. Основные принципы оценки экологичности производства
- 5.3 Экологическая характеристика пищевой и перерабатывающей промышленности
- Сточных вод в пищевой и перерабатывающей промышленности
- Загрязняющих веществ некоторыми производствами
- 5.4 Экологическая характеристика автотранспорта
- При работе на разных видах топлива (г/км, данные нами)
- 5.5. Экологические проблемы энергетики
- Различных видов топлива на тэс
- Электростанций
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 6. Организационные основы защиты окружающей среды
- 6.1. Основные принципы экологической безопасности
- 6.2. Комплексное использование природных ресурсов
- 6.2.1. Общие сведения
- 6.2.2. Использование вторичных ресурсов пищевых и перерабатывающих производств
- 6.2.3. Переработка резиносодержащих отходов
- 6.2.4. Утилизация углеводородсодержащих отходов
- Отработанных технических масел
- В атмосферный воздух для процесса сжигания углеводородсодержащих отходов
- 6.2.5. Возможные методы переработки фосфогипса
- Различных способов утилизации фосфогипса
- 6.2.6. Обращение с отходами производства хлорида калия
- 6.2.7. Утилизация полимерных отходов
- 6.8 Технологическая схема получения вторичного гранулята из отходов пэт:
- 6.3. Энергосбережение и рациональное использование теплоэнергетических ресурсов в промышленности
- Технологии производства в некоторых отраслях промышленности
- Более эффективных источников света
- 6.4. Нормирование качества окружающей среды
- 6.4.1. Общие сведения
- 6.4.2. Атмосферный воздух
- 6.4.3. Шум и вибрация
- Помещениях и на территории жилой застройки
- 6.4.4. Электромагнитное воздействие
- Территории жилой застройки и мест массового отдыха; помещений жилых, общественных и производственных зданий
- Электрического и магнитного полей с частотой тока 50 Гц
- 6.4.5. Нормирование качества воды водоемов
- Некоторых вредных веществ в водоемах
- Некоторых вредных веществ в количестве пдк
- 6.4.6. Почвы
- В различных типах почв
- Некоторых тяжелых металлов в почвах Беларуси
- 6.5. Нормирование поступления загрязняющих веществ в окружающую среду
- 6.5.1.Категорирование объектов воздействия на атмосферу
- 6.5.2. Нормативы допустимых выбросов
- 6.5.3. Инвентаризация выбросов в атмосферу
- 6.5.4. Нормативы сбросов в водоемы
- 6.5.5. Нормативы образования отходов
- Опасных отходов производства по значениям опасного свойства
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 7. Технология и техника защиты окружающей среды
- 7.1. Защита атмосферного воздуха
- 7.1.1. Общие сведения
- 7.1.2. Очистка, обеззараживание, обезвреживание и дезодорация газовоздушных выбросов
- 7.1.2.1. Общие положения
- 7.1.2.2. Пылеулавливание
- В зависимости от ее дисперсности
- 7.1.2.3. Обработка выбросов от газообразных и парообразных примесей
- При которых обеспечивается рентабельность адсорбционной установки
- 7.1.2.4. Новые разработки в технике защиты атмосферы
- 7.2. Защита водных объектов
- 7.2.1. Общие сведения
- 7.2.2. Зонирование территории водных объектов
- Водных объектов для населенных пунктов
- 7.2.3. Обработка сточных вод и шламов
- 7.2.3.1.Методы очистки сточных вод
- 7.2.3.2. Биологическая очистка сточных вод
- 7.2.3.3. Локальные и модульные системы очистки сточных вод
- Технология очистки воды, реализуемая в установке «элон-аква», состоит из следующих стадий:
- 7.3. Защита литосферы и обращение с отходами
- 7.3.1. Охрана земель
- 7.3.2. Обращение с отходами производства и потребления
- 7.3.2.1. Общие сведения
- 7.3.2.2. Обращение с отходами потребления
- Твердых коммунальных отходов
- Для процессов обезвреживания тко с применением метода сжигания
- С использованием биологических методов
- 7.3.3. Охрана недр
- 7.3.4. Рекультивация использованных земель
- 7.4. Охрана растительного и животного мира
- 7.5. Защита окружающей среды от физических воздействий
- 7.5.1. Средства и методы защиты от воздействия шума и вибрации
- 7.5.1.1. Общие сведения об акустике и расчет шума
- 7.5.1.2. Основные методы и средства защиты от шума
- 7. 5.1.3 Шумовиброзащитные конструкции
- 7.5.1.4. Современные средства шумозащиты
- И стоимости акустических экранов
- 7.5.2. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей
- 7.5.2.1. Общие сведения
- 7.5.2.2. Расчет и защита от электромагнитных полей
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 8. Требования экологической безопасности при проектировании хозяйственных объектов
- 8.1. Экологические требования к размещению хозяйственных объектов
- 8.2. Экологические требования при проектировании объектов хозяйственной деятельности
- 1 Архитектурные решения
- 2 Использование возобновляемых источников энергии
- 3 Освещение
- 4 Водоснабжение, теплоснабжение и канализация
- 5 Шумозащитные мероприятия
- 8.3. Генеральный план промышленного предприятия
- 8.4. Состав и содержание раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации
- 8.5. Экологический паспорт проекта
- 4. Удаление, обезвреживание и утилизация животноводческих стоков
- 8.6. Оценка воздействия на окружающую среду и управление риском
- Планируемой деятельности на окружающую среду
- 8.7. Экологическая экспертиза проектов
- 8.8. Проект санитарно-защитной зоны предприятия
- Глава 9. Экономика управления природопользованием
- 9.1. Экономический механизм природопользования
- 9.2. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде
- Окружающей среде выбросом, связанным с нарушением требований в области
- Требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства
- Контрольные вопросы и задания
- 1 Должностная инструкция
- 2 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные по энергии, и максимальные уровни
- 3 Ориентировочная шкала оценки опасности загрязнения почв
- 4 Классификация шумовиброзащитных конструкций
- 5 Классификация экранирующих сооружений
- 6 Экологический паспорт проекта