
- •Лекция № 1(2ч) Введение в промышленную экологию
- •1. Формирование техногенной среды. Ресурсный цикл (техногенный круговорот веществ).
- •2. Предмет и задачи промышленной экологии
- •3. Классификация отходов производства
- •4. Виды загрязнений и их воздействие на организм человека, а также на состояние окружающей среды
- •5. Механизмы регулирования воздействия на окружающую среду.
- •Лекция №3 (4ч). Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов
- •1. Естественный состав и основные виды техногенных загрязнений атмосферы (аэродисперсные системы, газы, пары).
- •2. Поступление загрязняющих веществ в атмосферу Мордовии
- •Основы газоочистки.
- •2. Пылеулавливающее оборудование.
- •Очистка газовоздушных выбросов.
- •Обезвреживание газовоздушных выбросов.
- •Лекция №4 (2ч). Обработка твердых отходов
- •1. Компостирование.
- •2. Твердофазная анаэробная ферментация.
- •3. Свалки и полигоны твердых бытовых отходов (тбо).
- •Лекция № 5 (2ч) Биоремедиация загрязненных почв и грунтов
- •1. Ремедиация загрязненных почв in situ.
- •2. Обработка удаленных почв и грунтов
- •2.Химический состав воды и его роль.
- •3. Основные источники загрязнения природных вод.
- •2.Показатели загрязненности сточных вод.
- •3. Основные принципы водопотребления и водоотведения предприятий
- •4. Нормирование водопотребления и водоотведения предприятий
- •4. Основные пути сокращения водопотребления и водоотведения промышленных предприятий
- •Классификация методов очистки
- •Механические (гидромеханические) методы очистки
- •1. Классификация методов очистки
- •Механическая(гидромеханическая очистка).
- •Лекция 9 (2ч). Химическая очистка сточных вод
- •2. Нейтрализация
- •Для определения высоты слоя, суточного расхода и соотношения между высотой и шириной фильтра пользуются специальными формулами.
- •2 Окисление:
- •3. Электрохимическое и радиационное окисление
- •2. Сорбция. Физико-химическая природа сорбции. Сорбенты. Устройство и принцип действия сорбентов.
- •3. Флотация. Физико-химическая природа флотации. Устройство и принцип действия флотаторов.
- •4. Экстракция. Экстрагенты. Физико-химическая природа экстракции. Технологические схемы экстракционных установок очистки стоков.
- •5.Ионообменная очистка. Ионообменники. Физико-химическая природа ионного обмена. Технологическая схема ионообменной очистки.
- •6. Очистка сточных вод методами электродиализа, эвапорации, азеотропной ректификации, термоокисления, выпаривания, кристаллизации.
- •Лекция 11 (4ч). Биологическая аэробная очистка сточных вод. «Биологическая аэробная очистка сточных вод. Основные узлы и технологическая схема». (4ч).
- •2. Механизмы биологического окисления.
- •3. Влияние различных факторов на эффективность биологической аэробной очистки.
- •4. Основные узлы сооружений аэробной биологической очистки
- •Принципиальная схем очистных сооружений
- •Лекция 12. Биологическая анаэробная очистка сточных вод (6ч).
- •Стадии метанового брожения: гидролиз, кислотогенная, ацетогенная и метаногенная.
- •2.2. Стадия гидролиза
- •2.3. Кислотогенная стадия
- •2.4. Ацетогенная стадия
- •1.5. Метаногенная стадия
- •Влияние физико-химических параметров стоков на эффективность анаэробной и биологической очистки.
- •3.1. Фазовый и химический состав загрязнений
- •3.2. Концентрация загрязнений
- •3.3. РН и буферные свойства сточных вод
- •3.4. Температурный режим
- •3.5 Биогенные элементы
- •3.6. Ингибиторы и токсичные вещества
- •3.7. Другие факторы
- •К онтактный реактор
- •4.2. Реакторы с прикрепленной биомассой
- •Лекция 13 (2ч). Методы обеззараживания и опреснения воды.
- •1.Обеззараживание воды.
- •2.Опреснение воды.
- •1.Обеззараживание воды.
- •2.Опреснение воды.
3.2. Концентрация загрязнений
Концентрационная шкала загрязненности сточных вод для анаэробного метода значительно отличается от общепринятой, относящейся к аэробной очистке. Применительно к современным системам анаэробной обработки низкоконцентрированными считаются сточные воды, имеющие ХПК 1 — 15 г/л (менее 1 г/л — очень низкоконцентрированными), концентрированными — при ХПК 5—20 г/л, высококонцентрированными — при ХПК более 20 г/л.
Значения концентрации субстрата определяет величину прироста биомассы в процессе очистки единицы объема стока. Вследствие низкой скорости роста метановых бактерий анаэробная очистка низкоконцентрированных стоков возможна только при условии эффективного удержания биомассы в реакторе. На сегодняшний день предельно нижнее значение концентрации загрязнений в сточных водах, при котором целесообразно рассматривать возможность их анаэробной очистки составляет по БПКполн 500—1500 мг/л. Сейчас интенсивно ведутся исследования по разработке технологий анаэробной очистки городских сточных вод с концентрацией по БПКполн 150—300 мг/л.
Верхнее предельное значение концентрации по ХПК стока, подаваемого на очистку без рециркуляции, определяется тем обстоятельством, что интермедиаты метанового брожения — ЛЖК являются его потенциальными ингибиторами, поэтому в зависимости от конструкции реактора это значение варьирует от 10 до 150 г/л.
3.3. РН и буферные свойства сточных вод
Стабильность работы анаэробных реакторов сильно за висит от значения рН и его постоянства. Хотя метаногенез возможен при изменении рН от 6,0 до 8,5, оптимальным значениями рН являются 7,0—8,0. При стабильной работе реактора рН среды самопроизвольно поддерживается в оптимальном диапазоне за счет взаимной сбалансированности процессов подкисления и подщелачивания. Подкисление среды происходит в первую очередь вследствие образований ЛЖК, сероводорода (в малой степени), а также образования угольной кислоты при гидратации СО2. Подщелачивание среды происходит путем потребления ЛЖК и дезаминирования азотсодержащих соединений. Изменения нагрузки и других параметров процесса может приводить к нарушению баланса образования и потребления ЛЖК, и, следовательно сдвигу рН от оптимальных значений. Длительное (более 3 сут) пребывание при рН=5.0 приводит к долговременному нарушению работоспособности системы. При рН >9. метаногенез также прекращается, однако при возврате к оптимальным значениям рН процесс быстро возобновляется.
Важное значение имеет также буферная емкость, которой обладает жидкая фаза реактора. Чем она больше, тем эффективнее реакторная среда противодействует внезапным изменениям рН в системе. В этой связи используются специальные характеристики: кислотность и щелочность обрабатываемого стока. При этом под кислотностью понимают количество щелочи, которое надо добавить к стоку для доведения его рН до 8,3, а под щелочностью — количество кислоты, которое надо добавить к стоку для доведения рН до 3,8. Для удобства обе характеристики выражаются (пересчитываются) на мг СаСОз/л, который взят как эталон. В создание буферной емкости среды анаэробных реакторов основной вклад вносит угольная кислота, далее следуют ЛЖК; ионы аммония и некоторые другие ионы, попадаемые ее стоками в незначительных количествах. Перечислим основные физико-химические равновесия, в которых участвуют перечисленные выше компоненты. Прежде всего, СО2 в такой системе существует в четырех формах: собственно в виде газа и в растворе в виде [СО2]Ж, HCO3-, СО32-, концентрации которых связаны между собой следующими равновесиями:
Учет физико-химических равновесий является достаточно важным для расчетов режимов и контроля работы анаэробных реакторов, так как эти равновесия, часто в значительной степени определяют рН и буферную емкость среды реактора, ингибирующий эффект тех или иных компонентов, а также концентрацию СО2 в биогазе.
Иногда для увеличения щелочности, а следовательно и буферной емкости, в сточные воды перед сбраживанием добавляют соду или известь.