10.3.1.1. Биологические пруды
Биологические пруды представляют собой искусственно созданные неглубокие водоемы для биологической очистки сточных вод за счет процессов самоочищения. Здесь создаются условия, наиболее благоприятные для окисления органических веществ сточных вод: малая глубина, прогрев и инсоляция, высшая водная растительность и высокая биомасса микроводорослей, насыщающих толщу воды кислородом, обилие простейших, выедающих бактерий. На дне прудов интенсивно размножаются обитатели донного ила: личинки насекомых, черви, моллюски. За сутки они переваривают массу ила, в 4—6 раз превышающую их вес. В таких прудах можно выращивать рыбу, однако применять ее в пищу необходимо с осторожностью, так как в жире и тканях рыб могут накапливаться токсичные вещества. Для предотвращения загрязнения прудов ряской в них можно разводить уток.
Для очистки сточных вод применяют два варианта биологических прудов.
Неразбавленная сточная вода проходит последовательно через 4-6 ступеней пруда, установленных на местности, имеющей уклон. Разведение рыбы в таких прудах бывает возможно после прохождения 3—4 ступеней.
Отстоенная сточная вода разбавляется 3—5 объемами чистой воды и выпускается в мелкие непроточные пруды, где разводится рыба. Через 20—30 сут вода из прудов спускается и вновь заполняется разбавленной сточной водой. При очистке в биологических прудах происходит значительное снижение содержания в водной среде минеральных форм азота и органических веществ.
Осенью пруды опорожняются. Один раз в 2—3 года производятся перепашка дна и посадка растительности.
Строительство биологических прудов рекомендуется для доочистки не только сточных, но и речных вод, несущих загрязняющие вещества, перед их впадением в водохранилища. Аналогичные пруды можно рекомендовать и для очистки дренажных сельскохозяйственных вод в условиях поливного земледелия. 330
Недостатками биологических прудов являются необходимость землеотвода под их устройство, большая стоимость, ограниченная пропускная способность и сезонный характер эффективной очистки. В зимнее время биологические пруды могут быть использованы лишь как накопители. В любом случае при использовании биологических прудов и накопителей необходим тщательный контроль за состоянием грунтовых вод (их водностью, поступлением в грунтовые воды загрязняющих веществ и динамикой их распространения). Известны случаи прорыва накопителей сточных вод, повлекшие стихийные разрушения, гибель людей и залповое загрязнение водоемов. Это прорыв озера-накопителя Желмон-куль (30 мли.м3) под Алма-Атой (1987), повлекший гибель 11 человек и сильное загрязнение Копчагайского водохранилища на р. Или. Из этой же серии экологических катастроф — прорыв водоемов-накопителей сточных вод на р. Рейн (1986) и на р. Днестр (1983).
Как правило, биологические пруды используются на третьей ступени очистки сточных вод. Основной процесс очистки коммунально-промышленных сточных вод осуществляется на станциях биологической очистки (станциях аэрации).
10.3.1.2. Очистка городских сточных вод в аэротенках
Типовая схема городских очистных сооружений представлена на рис. 48.
Рис. 48. Типичная схема городских очистных сооружений:
1 — решетка (очистка от мусора); 2 — песколовка; J— первичный отстойник; 4— утилизация твердых отходов; 5 — блок предобработки осветленного стока, подаваемого на биохимическую очистку; б — аоротеик; 7— вторичный отстойник; S— возвратный ил, поступающий на регенерацию; 9 — утилизация избыточного активного ила; 10 — блок доочистки стока перед сбрасыванием его в природный водоем или в систему оборотного водоснабжения
Суммарный сток представляет собой многокомпонентную полидисперсную смесь взвешенных частиц и микроорганизмов, растворенных и суспензированных органических веществ, минеральных солей и ионов тяжелых металлов. На этапах грубой очистки (J, 2У 3) сток освобождается от твердых, наиболее тяжелых взвешенных частиц. Основная же роль отводится биологической очистке стока в аэротенке. Ей может (скорее должен) предшествовать блок предварительной обработки
331
стока с целью детоксикации и частичного разрушения биологически трудноокисляемых веществ.
Аэротенк представляет собой длинный резервуар глубиной 3—6 м, снабженный устройством для аэрации (рис. 49). Поступающая в аэротенк сточная вода смешивается с активным илом, состоящим из хлопьев — скоплений микроорганизмов. В аэротенке активный ил (АИ) потребляет легкоусваиваемые загрязняющие вещества и поступает вместе с водой во вторичные отстойники, где отделяется от очищенной сточной воды. Осевший во вторичном отстойнике ил частично возвращается в аэротенк. Часть аэротенка, не контактирующая с неочищенной сточной водой, называется регенератором. Здесь ил "отдыхает", доусваивая сорбированные загрязняющие вещества, готовясь к принятию новой "порции" биохимически окисляемых веществ. Под регенератор обычно отводится 25—50% объема аэротенка. Конструктивно это осуществляется путем разделения аэротенка на несколько коридоров, часть которых служит для регенерации ила.
Рис. 49. Схема аэротенка
Избыточный осевший ил из вторичных отстойников утилизируется в метантенках, где он сбраживается специальными бактериями в анаэробной среде с получением биогаза, состоящего в основном из метана.
Перед сбросом биологически очищенного стока в водоем или перед возвращением его в водооборотную систему может проводиться до-очистка либо обеззараживание стока. 332
Первая фаза биологического окисления — сорбция загрязняющих веществ — осуществляется в аэротенке в момент смешения сточной воды с активным илом. Здесь же начинается вторая фаза — собственно окисление биологически усваиваемых органических веществ. Завершение фазы окисления сорбированных загрязнений происходит в регенераторе. Е)сли время выдерживания ила в регенераторе сделать большим, ил начинает "голодать".
В этих условиях происходит очистка сточных вод не только от органических веществ, но и от некоторых минеральных, в частности минеральных форм азота.
Эффективность биохимической очистки зависит от свойств скоплений микроорганизмов — частиц биоглея. Форма и размер этих частиц зависят от бактериального состава ила. В состав частиц биоглея входят также актиномицеты, грибы, водоросли, вирусы и другие аэробные водные организмы. Химический состав АИ большинства очистных сооружений однотипен: C5H7O2N. Эта брутто-формула согласуется с величиной ХПК АИ, равной 1,42 мгОг/мг. Органическая часть АИ состоит на 70% из белков.
Основная роль в процессах очистки сточных вод принадлежит бактериям, число которых в расчете йа 1 г сухого вещества АИ колеблется от 108 до 1014 клеток. Частицы биоглея имеют развитую поверхность — до 100 м2 на 1 г сухой массы;. При рН 4—9 они несут отрицательный заряд. Размер их колеблется в пределах от 0,1 до 3 мм.
Наиболее многочисленными бактериями АИ являются грамотрица-тельные палочки Pseudomonas. Далее по численности идут кокковые формы и бациллы. В зависимости от условий в иле могут развиваться от одного до нескольких (5—8) родов бактерий, которые могут видоизменяться под действием реагентов (в частности, компонентов сточных вод), обладающих мутагенными свойствами.
Как и всякая биологическая система, микроорганизмы АИ приспосабливаются к условиям среды и характеру поступающего стока. Эта способность приспосабливаться к различным (нетоксичным) веществам имеет важное значение для выращивания селективных щтаммов, что особенно существенно для очистки локальных стоков однородного состава. В то же время резкое изменение внутренних и внешних условий — уменьшение концентрации кислорода, избыточное количество в исходной воде углеводов или присутствие токсичных веществ, недостаток азота и фосфора, значительные колебания нагрузки на ил, чрезмерная аэрация — и другие неблагоприятные факторы приводят к заболеванию ила, выражающемуся в его вспухании. Вспухший ил обладает чрезвычайно развитой поверхностью, из-за чего имеет более высокую очистительную способность по сравнению с обычным илом.
333
Однако при вспухании ила снижается его способность к осаждению (повышается иловый индекс), что приводит к выносу ила в водоем.
Иловый индекс хоть и является общепринятым критерием оценки седиментарных свойств АИ, но он неоднозначно связан со скоростью оседания ила, так как эта скорость зависит от концентрации АИ, диаметра сосуда, в котором происходит отстаивание, температуры и других факторов. В силу этих обстоятельств иловый индекс является не абсолютной, а относительной характеристикой состояния АИ.
Для физиологической оценки состояния ила часто пользуются показателями его ферментативной активности; дегидрогеназной, ката-лазной или каталазно-пероксидазной.
В общем случае осветвленный сток, поступающий на биологическую очистку, должен удовлетворять определенным требованиям: 6,6 < рН < 8,5; б < Г < 30°С; общее содержание солей < 10 г/л. Кроме того, сток не должен содержать токсикантов выше' предельно допустимых концентраций (табл. 35), т.е. не должен быть токсичен в отношении микроорганизмов активного ила.
Таблица 35. Предельно допустимые концентрации некоторых
загряаияющих веществ в сточных водах при поступлении
на биологическую очистку
Вещество | ПДК в сточной воде, | Вещество | ПДК в сточной воде, |
| мг/л |
| мг/л |
Нефтепродукты | 25 | Сг | 2,5 |
СПАВ | 20 | Zn | 1 |
Сульфиды | 1 | N | 5 |
Си | 0,5 | Р | 1 |
В аэротенке в концентрированном виде осуществляются те же процессы, что и при биологическом самоочищении природных вод (см.' § 7.3).
В основе биологической очистки сточных вод лежит биохимическое окисление и гидролиз органических веществ микроорганизмами активного ила, в идеале до СОг и ЩО.
В аэротенке осветвленный сток смешивается с суспензией активного ила в условиях интенсивной аэрации.
Обычно время контакта сточной воды с биомассой АИ составляет 12—24 ч, удельный расход воздуха составляет 20—30 м3 на каждый кубический метр очищаемой сточной воды. Доза ила (вес сухой биомассы) в контакте со сточной водой составляет обычно 2—3 г/л. 334
Аэрация проводится с целью насыщения водной массы кислородом воздуха, необходимым для обеспечения процессов жизнедеятельности микроорганизмов АИ. Попутно из аэротеика выдуваются летучие вещества, а также часть бактерий, что является неблагоприятным фактором воздействия на окружающую воздушную среду. Кроме того, в аэробной среде в сточных водах осуществляются каталитические процессы окисления растворенных в воде веществ молекулярным кислородом.
В окислительно-восстановительных процессах клеточного дыхания источниками электронов, участвующих в терминальном восстановлении Ог, служат молекулы легкоусваиваемых органических веществ. Наиболее легко биохимическому окислению подвергаются одно-, двух-и трехатомные спирты, органические кислоты, альдегиды, углеводы, простые эфиры, азотные соединения, труднее — алканы, ди- и триэти-ленгликоли, ароматические соединения, СПАВ. Поглощая из сточной воды легкоусваиваемые вещества, активный ил дает прирост биомассы. Этот прирост примерно соответствует количеству изъятых из стока веществ.
Суммарное уравнение биохимической очистки может быть представлено в виде
СВ(ХПК,БПК) + АИ + 02 —> ОС(ХПК',БПК') + БАИ + С02 + B3(N,P),
где ХПК > ХПК', ВПК > ВПК' и О, ДХПК и БАИ, БАИ - возросшая биомасса активного ила, БЭ — биогенные элементы, ОС — очищенный сток, СВ — сточная вода.
Для стока (локального) однородного химического состава большим преимуществом биологического метода является возможность культивировать штаммы бактерий, осуществляющих в соответствующих условиях максимально эффективную очистку воды. Иное дело — многокомпонентный сток переменного состава. Избирательные штаммы при таком сбросе не выживают. Поэтому происходит в основном неизбирательная очистка стока за счет усвоения активным илом легкоусваиваемых веществ из числа постоянно присутствующих в стоке. Трудно-окисляемые вещества, к которым организмы АИ не успевают приспособиться, проходят через аэротенк транзитом.
Практически не разрушаются такие характерные для химической промышленности соединения, как нитробензол, третичные алкилбензо-лы, сульфоиаты, диэтиловый эфир, циклогексан, циклогексен, гидрохинон и др.
Большая биомасса АИ позволяет осуществлять очистку осветленного стока от мелкозернистых взвешенных частиц путем их сорбции и
335
включения в состав биогеля. По-видимому, при контакте с АИ происходит и частичная очистка стока от некоторых гидрофобных веществ, сорбируемых лйпидными фракциями микроорганизмов. В результате после вторичного отстойника в очищенном стоке остаются растворенные в воде трудноокисляемые вещества, продукты жизнедеятельности самого ила, главным образом минеральные формы азота, а также часть микроорганизмов (свободноплавающих бактерии и частиц вспухшего ила).
Такие показатели очистки, как БПКб, ХПК, содержание в воде взвешенных частиц, претерпевают при смешении сточных вод с АИ скачкообразные изменения.
ХПК,м?02//1 ХПК.мгОц/л
80 W
5 10 15 5 10 151,мин
а В
Рис. 50. Кинетические кривые уменьшения ХПК при смешении (1:1) городских сточных вод (СВ) с активным илом (АИ) в условиях интенсивной аэрации при постоянном объеме смеси:
а — ХПКо=240мг 02/л, БПКо=80мг 02/л (смешение отстойной пробы о новой порцией АИ (1:1) не приводит к изменению ХПК, ВПК; б — ХПКо= 1160 мг/л, БПКо= 700 мг 02/л (повторные добавки АИ к отстойной пробе приводят к дальнейшему скачкообразному изменению ХПК, ВПК до достижения постоянной величины, начиная с 4-й добавки)
Анализ кинетики изменения величин ХПК, БПК5 реальных сточных вод и растворов различных органических веществ при смешении с АИ городских очистных сооружений обнаруживают одну удивительную особенность микроорганизмов активного ила (рис. 50). Если исходное значение БПК стока невелико, то легкоусваиваемые вещества (БПК либо величины ХПК, измеряемые ускоренным методом) быстро окисляются и прибавление к смеси дополнительных количеств АИ (с учетом разбавления) не приводит к дальнейшему уменьшению ХПК. Если сток характеризуется высокой величиной БПК, то при первом смешении происходит быстрое уменьшение ХПК, после чего процесс резко замедляется, повторная добавка АИ к этой смеси также приво-336
дит к "скачку" ХПК. Величина "скачка" пропорциональна биомассе АИ. Однако, начиная с некоторой биомассы, прибавление к смеси новых порций АИ не приводит к изменению ХПК. В условиях интенсивной аэрации характерное время "скачков" ХПК во всех случаях примерно одинаковое (около 10 мин). Эти эксперименты показывают, что АИ после регенерации обладает вполне определенной (ограниченной) способностью к быстрому потреблению легкоусваиваемых веществ сточных вод.
Картина повторяется, если вместо сточной воды брать растворы индивидуальных органических соединений и следить за скоростью потребления илом кислорода воздуха (с помощью аппарата Варбурга). Большинство веществ не оказывают влияния на уровень дыхания ила, однако добавки веществ-участников цикла Кребса приводят к скачкообразному увеличению скорости потребления Ог. Временные характеристики скачка те же, что и при изменении ХПК сточных вод. Интересно отметить, что ни амплитуда, ни продолжительность скачка в потреблении Ог не зависят от избыточной концентрации субстрата.
Это означает, что в качестве показателя работоспособности АИ может служить его емкость — количество легкоусваиваемых органических веществ (мгОг/л), присутствующих в сточной воде, которое ил может относительно быстро усвоить в расчете на 1 г сухой массы. Сопоставление емкости ила и ВПК очищаемого стока позволяет оценить нагрузку на АИ. Если (с учетом степени разбавления в аэротен-ке) ВПК меньше емкости ила, процесс очистки завершается быстро и последующий длительный контакт АИ с трудноокисляемым стоком практически не будет сопровождаться уменьшением ХПК. Если же ВПК больше емкости АИ, то ил работает с перегрузкой и снижение ВПК после начального скачка будет происходить лишь со скоростью прироста биомассы АИ. В любом случае длительный контакт АИ с трудноокисляемым стоком может приводить к таким отрицательным последствиям, как вспухание ила, снижение его ферментативной активности, и это не считая больших непроизводительных затрат на электроэнергию для обеспечения условий аэрации АИ.
Чтобы избежать заболевания АИ, необходимо не только ограничить попадание в аэротенк наиболее токсичных веществ, но и оптимизиро-вать время контакта АИ со сточной водой. Здесь свои жесткие требо-вания диктуют гидравлические параметры очистных сооружений, поскольку отстойники обладают ограниченной пропускной способностью.
При постоянном времени контакта АИ со сточной водой эффектив ность очистки может быть повышена несколькими путями: увеличени ем концентрации активного ила, увеличением содержания кислорода, 11-WS 337
повышением температуры водной среды или с помощью других факторов, стимулирующих скорость биохимического окисления загрязняющих веществ, предварительной или последующей обработкой сточных вод с целью уменьшения содержания трудноокисляемых веществ.
Увеличение дозы активного ила в аэротенке при условии неизменного количества и состава поступающих в аэротенк сточных вод пропорционально увеличивает начальную скорость процесса биохимической очистки или величину скачка при избытке ВПК сточной воды над емкостью АИ. Однако повышение концентрации активного ила в обычных аэротенках нецелесообразно, так как система аэрации не обеспечивает процесс необходимым количеством кислорода.
С увеличением концентрации кислорода скорость биохимического окисления загрязняющих веществ растет. Так, при использовании чистого кислорода вместо воздуха скорость возрастает в 3,7 раза. Однако этот способ стимулирования процессов биохимического окисления имеет недостатки: во-первых, на окисление расходуется лишь 10—15% кислорода, остальная часть выдувается в атмосферу; во-вторых, затраты на чистый кислород во много раз выше, чем при использовании воздуха.
Существенное влияние на процессы жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенке оказывает температура, повышение которой от 25 до 37° С сопровождается увеличением скорости процессов в 2—2,7 раза. Однако использование температуры в качестве управляющего воздействия требует высоких энергозатрат на нагревание больших объемов сточных вод.
В последнее время получило развитие создание комбинированных биофизико-химических методов очистки сточных вод.
Например, перспективным считается сочетание биологической очистки с обработкой сточных вод активированным углем. В присутствии активированного угля микроорганизмы окисляют адсорбированный субстрат, кроме того, частицы биоглея во вторичном отстойнике быстрей осаждаются (вместе с частицами активированного угля). Процесс биологической очистки с добавлением порошкообразного активированного угля позволяет экономически эффективно удалять из сточных вод основные загрязняющие вещества. При этом энергетические затраты на аэрацию уменьшаются примерно на 20%. Кроме того, необходимое для очистки сточных вод время аэрации сокращается в 1,5—2 раза.
Существенное влияние на процесс биологической очистки оказывают соединения железа. Так, добавление железосодержащего шлама в сточную воду повышает эффект очистки до 95% по сравнению с обычной биологической очисткой, эффект которой составлял 60—70%. 338
Введение в АИ культивированных водорослей хлореллы снижает иловый индекс в 1,5 раза и повышает эффективность очистки сточных вод в производстве жирных кислот до 98%.
Для интенсификации процесса биологического окисления сточных вод применяют разобщители окислительного фосфолирования — 2,4-динитрофенол и азид натрия, а также озон и пероксид водорода. Имеются также положительные примеры применения для повышения эффективности биологической очистки сточных вод явления химического мутагенеза с использованием в качестве мутагена нитрозометил-мочевины. Мутагеном обрабатывают небольшое количество ила, который затем вносится в аэротенк. Операция повторяется каждый 1—2 месяца, так как мутанты АИ постепенно теряют приобретенные наследственные признаки.
Несмотря на широкие возможности интенсификации биологической очистки путем различных воздействий на АИ, все большее развитие приобретают многоступенчатые схемы очистки как локальных промышленных, так и смешанных городских сточных вод.
- Введение в экологическую химию
- Глава 1
- § 1.1. Биосфера и происхождение жизни на земле
- § 1.2. Энергетический и материальный баланс биосферы
- § 1.3. Антропогенное воздействие на окружающую среду
- § 1.4. Ограниченность природных ресурсов
- § 1.5. Энергетика и экология
- 1.5.1. Тепловые электростанции
- 1.5.2. Гидроэлектростажцжи
- 1.5.3. Атомные эяею1росташщи
- 1.5.4.1. Утилизация солнечной энергии
- 1.5.4.2. Термоядерная энергетика
- 1.5A3. Энергия ветра
- 1.5.4.4. Энергия прилива
- 1.5.4.5. Геотермальная энергия
- 1.5.4.6. Другие нетрадиционные источники
- § 1.6. Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды
- Глава 2
- § 2.1. Мониторинг как система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды
- § 2.2. Процессы массопереноса загрязняющих веществ
- § 2.3. Методы контроля загрязняющих веществ в объектах окружающей среды
- 2.3.1. Спектральные методы анализа
- Глава 3 круговорот веществ в биосфере
- § 3.1. Круговорот кислорода, фотосинтез
- § 3.2. Круговорот азота
- § 3.3. Круговорот фосфора и серы
- Глава 4 экохимические процессы в атмосфере
- § 4.1. Физико-химические свойства атмосферы
- § 4.2. Химические процессы в верхних слоях атмосферы
- § 4.3. Химические процессы в тропосфере с участием свободных радикалов
- § 44. Вода в атмосфере
- § 4.5. Проблемы локального и глобального загрязнений воздушной среды
- 4.5.4.1. Монооксид углерода
- 4.5.5. Тяжелые металлы
- § 4.6. Способы очистки газовых выбросов
- 4.6.1. Очистка газов от твердых частиц
- 4.6.2. Очистка от газовых примесей
- Глава 5
- § 5.1. Почвенные ресурсы
- § 5.3. Почва и вода, эрозия почв
- § 5.5. Загрязнение почв пестицидами
- § 5.6. Утилизация и переработка твердых отходов
- Глава 6
- § 6.1. Краткие сведения о гидрохимии и гидробиологии
- § 6.2. Ашропошнное эвтрофиговжниё водоемов
- § 6.3. Лигандный состав и формы существования
- § 6.4. Внутриводоемный круговорот пероксида
- § 6.5. Роль донных отложений в формировании качества водной среды
- Глава 7
- § 7.1. Виды загрязнений и каналы самоочищения водной среды
- § 7.2. Физико-химические процессы на границе раздела фаз
- § 7.3. Микробиологическое самоочищение
- § 7.4. Химическое самоочищение
- 7.4.1. Гидролиз
- 7.4.2. Фотолиз
- 7.4.3. Окисление
- § 7.6. Свободные радикалы в природных водах
- 7.6.2. Свойства радикалов Oj, он
- § 7.7. Моделирование поведения загрязняющих веществ в природных водах
- Глава 8
- § 8.1. Молекулярный кислород как окислитель. Образование и свойства металл-кислородных комплексов
- § 8.2. Механизмы активации пероксида водорода,
- § 8.3. Типовые механизмы каталитических процессов окисления с участием 02, н202
- § 8.4. Перспективы технологического использования 02 и н202 как экологически чистых окислителей
- § 8.5. Внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы с участием 02 и н202
- Глава 9
- § 9.1. Общие сведения о структуре и функции
- § 9.2. Виды токсического воздействия загрязняющих веществ
- § 9.3. Биотесгирование в оценке загрязнения водной среды
- Глава 10
- § 10.1. Характеристики сточных вод и виды их загрязнений
- § 10.3. Особенности биохимической очистки сточных вод
- 10.3.1. Аэробные методы очистки
- 10.3.1.1. Биологические пруды
- 10.3.1.3. Биофильтры
- 10.3.3. Биохимические процессы с участием минеральных форм азота
- Глава 11
- § 11.1. Подготовка питьевой воды
- § 11.2. Применение хлора, озона и пероксида водорода в обработке воды и очистке сточных вод
- 1L2.2. Озонирование воды
- § 11.3. Методы локальной очистки сточных вод
- 11.3.3. Деструктивные методы очистки