Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vsya_kniga.doc
Скачиваний:
112
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
6.33 Mб
Скачать

Глава 7 Биологическая очистка сточных вод

7.1.Общие положения.

Биологический (или биохимический) метод очистки сточных вод применяется для очистки производственных и бытовых сточных вод от органических и неорганических загрязнителей. Данный процесс основан на способности некоторых микроорганизмов использовать загрязняющие сточные воды вещества для питания в процессе своей жизнедеятельности.

Основной процесс, протекающий при биологической очистке сточных вод - это биологическое окисление. Данный процесс осуществляется сообществом микроорганизмов (биоценозом), состоящим из множества различных бактерий, простейших водорослей, грибов и др., связанных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза и антагонизма). Главенствующая роль в этом сообществе принадлежит бактериям.

Очистку сточных вод рассматриваемым методом проводят в аэробных (т.е. в присутствии растворенного в воде кислорода) и в анаэробных (в отсутствии растворенного в воде кислорода) условиях. Сообщество микроорганизмов представлено одними бактериями при очистке в анаэробных условиях. При очистке в аэробных условиях в сообществе микроорганизмов развиваются простейшие.

Среди бактерий в очистных сооружениях сосуществуют гетеротрофы и автотрофы, которые различаются по своему отношению к источнику углеродного питания. Гетеротрофы используют в качестве источника углерода готовые органические вещества и перерабатывают их для получения энергии и биосинтеза клетки. Автотрофные организмы потребляют для синтеза неорганический углерод, а энергию получают либо за счет фотосинтеза, либо за счет хемосинтеза при окислении ряда неорганических соединений.

Механизм биологического окисления гетеротрофными бактериями в присутствии растворенного кислорода может быть описан следующей схемой:

органические вещества + О2 + N + Р  микроорганизмы + СО2 + Н2О + биологические неокисляемые растворимые вещества ( 7.0)

микроорганизмы + О2  СО2 + Н2О + N + Р + биологически неразрушаемая часть клеточного вещества ( 7.0)

Первая реакция из вышеприведенных характеризует окисление органических загрязнителей и образование новой биомассы. Вторая реакция характеризует процесс эндогенного окисления клеточного вещества.

Если окисление в аэробных условиях проходит с участием автотрофов, то такой процесс (например, процесс нитрификации) может быть описан следующими уравнениями:

55NH4+ + 5СО2 +76О2 С5Н72 +54NО2- +52Н2О +109Н+ ( 7.0)

400NO2- + 5СО2 + NH4+ + 195 О2 + 2Н2О  С5Н72 + 400NO3- + Н+ ( 7.0)

в этих уравнениях С5Н72 - символ состава органического вещества образующихся клеток микроорганизмов. Приведем схему анаэробного процесса, например, схему процесса метановой ферментации:

органические вещества + Н2О  СН4 + СО2 + С5Н72 + NH4+ + НСО3- ( 7.0)

Представленные схемы биологической очистки достаточно часто встречаются в практике очистки сточных вод, но не исчерпывают всех возможностей биологического окисления.

Примером последнего могут служить окисление железа и марганца бактериями. Так железобактерии получают энергию в результате окисления солей двухвалентного железа до соединений трехвалентного железа:

4FeCO3 + CO2 + 6H2O  4Fe(OH)3 + 4CO2 ( 7.0)

Известны микроорганизмы, которые восстанавливают Fe3+ до Fe2+ :

2FeS2 +7O2 +H2O  2FeSO4 + 2H2SO4 ( 7.0)

4FeSO4 + O2 +2H2SO4  2Fe2(SO4)3 + 2H2O ( 7.0)

Fe2(SO4)3 + 6H2O  2Fe(OH)3 + 3H2SO4 ( 7.0)

Двухвалентный марганец бактерии окисляют до четырехвалентного состояния:

Мn2+ + 0,5О2 + 2ОН-  МпО2 + Н2О ( 7.0)

Кроме рассмотренных процессов биологического окисления, микроорганизмы способны окислять ряд органических веществ, таких как бензойная кислота, фенол, серосодержащие вещества, анилин и др.

Для характеристики сточных вод, поступающих на сооружения биологической очистки введем понятия биохимической потребности в кислороде (БПК) и химической потребности в кислороде (ХПК). БПК - это количество кислорода, использованного при биохимических процессах окисления органических веществ (исключая процессы нитрификации) за определенный промежуток времени (2,5,8,10 и 20 суток). Размерность этого показателя - мг кислорода/мг окисленного вещества. Нижний индекс при БПК характеризует время экспозиции пробы. Например, БПК - биохимическая потребность в кислороде за 10 суток, БПК - полная биохимическая потребность в кислороде до начала процесса нитрификации.

Определить истинное значение БПК достаточно сложно, т.к. при малом содержании в пробе органических веществ одновременно с их окислением идет процесс нитрификации.

ХПК - определяет количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех восстановителей, содержащихся в воде. Размерности ХПК и БПК совпадают.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]