Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Левенко, П. И. Поверхностноактивные вещества в кожевенной и меховой промышленности

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.10.2023
Размер:
8.93 Mб
Скачать

При крашении кубовыми красителями овчину нейтрализуют в ванне следующего состава:

для овчин серого цвета и беж— 1,5 г/л соды кальцинированной, 1,5 г/л ПАС «Новость», 0,2 г/л ОП-Ю;

для овчин коричневого цвета — 2,0 г/л соды кальцинированной, ’1 г/л ПАС «Новость».

К р а ш е н и е овчины особой обработки под бобра. Нейтрализа­ цию проводят в ванне следующего состава: 6 мл/л 25%-ного ра­ створа аммиака, 2 г/л ПАС «Новость», 0,5 г/л ОП-Ю.

При крашении кубовыми красителями дают 1 г/л ПАС «Но­ вость».

К р а ш е н и е овчины под хоря. Производятся первая и вторая формалиновые намази раствором следующего состава: 500 мл/л 40%-ного раствора формалина, 75 мл/л муравьиной кислоты, 0,3 г/л ОП-Ю.

Нейтрализация — уморение осуществляются при температуре 35°С в ванне с содержанием 8 мл/л раствора аммиака 25%-ного и 2 г/л ПАС «Новость». Продолжительность обработки 2 ч.

При крашении шкурок кубовыми красителями добавляют 1 г/л порошка «Новость».

Использование ПАВ и ПАС в меховой промышленности бази­ руется на передовом опыте предприятий и разработках Всесоюз­ ного научно-исследовательского института меховой промышленно­ сти (ВНИИМП). Так, в институте в течение ряда лет изучались отечественные и импортные синтетические ПАВ; разрабатывались рецепты и режимы обработки меховых шкурок и шубной овчины с применением этих материалов.

Проведенные работы позволили установить эффективность ис­ пользования ПАВ при отмоке, мойке, обезжиривании, промывках после крашения, протравливании, крашении, отделке волосяного покрова. В последнее время в лабораторных условиях и на опыт­ ном производстве ВНИИМП исследованы новые поверхностно­ активные вещества отечественного производства, биологически раз­ лагаемые при очистке сточных вод,— синтанолы ДС-10 и ВН-7, альфапол-8С и синтамид-5, полученные в Научно-исследова­ тельском институте органических полупродуктов и красителей

(НИОПиК).

Результаты показывают, что синтамид-5 и синтанол ДС-10 хо­ рошо удаляют жировые вещества с волосяного покрова при обез­ жиривании овчины. Содержание жировых веществ в волосе после обезжиривания такое же, как и содержание их после обработки ПАС «Новость».

Синтамид-5, синтанол ВН-7 и альфапол-8С эмульгируют вере­ тенное масло № 2. Эмульсии этих соединений устойчивы в раство­ рах хромэмульсионного дубления — жирования.

Синтамид-5, синтанол ВН-7 и альфапол-8С обладают моющими свойствами и способствуют удалению продуктов окисления краси­ телей, слабо зафиксированных на волосяном покрове и создающих маркость.

130

Синтамид-5 и альфапол-8С были испытаны на Ростокинском меховом комбинате. Синтамид-5 применяли для обезжиривания меховой овчины, для хромэмульсионного дубления — жирования и в качестве эмульгатора веретенного масла № 2. Альфапол-8С про­ верен в процессах хромэмульсионного дубления — жирования, в качестве эмульгатора веретенного масла № 2 и для промывки овчины после крашения.

Было установлено следующее:

синтамид-5 обладает обезжиривающими свойствами и образует устойчивые эмульсии с веретенным маслом № 2;

альфапол-8С является эмульгатором веретенного масла № 2 и дает устойчивые эмульсии при хромэмульсионном дублении — жи­ ровании, удаляет продукты окисления красителей с волосяного по­ крова меха при промывках после крашения.

Качество кожевой ткани и волосяного покрова овчин опытных партий, обработанных указанными продуктами, не отличается от качества кожевой ткани и волосяного покрова овчин производст­ венных партий, обработанных стандартными ПАВ и ПАС, и соот­ ветствует требованиям ГОСТ.

Синтамид-5 и альфапол-8С, биологически разлагаемые при очистке сточных вод, рекомендованы для производственного внед­ рения.

Для улучшения отделки волосяного покрова меховой овчины, окрашенной красителями в коричневый цвет, и сообщения водоот­ талкивающих свойств применяются вспомогательные вещества про­ изводства ГДР: нейперм KRWF, каппагент, импермин АС-50, импермин CR, дихтфест Z-141, катионик-601, конденсат Р-201, формкар FD.

На основании лабораторных испытаний и работ, проведенных на опытной установке института, по использованию комбинаций амидакриловой. кислоты и мономерных карбамидных соединений в различных концентрациях с высокомолекулярными алкилоксиметилпиридинхлоридами или парафиновыми эмульсиями смесей стеаринокислого циркония и окиси алюминия установлено, что ком­ бинации соединений нейперма KRWF с дихтфестом Z-141, импермина АС-50 с нейпермом KRWF придают облагороженному волося­ ному покрову овчин хороший блеск, рассыпчатость, мягкость и гигротермическую устойчивость.

Для расширения ассортимента прочных цветных имитаций на шкурках мерлушки и меховой овчины использовано вспомогатель­ ное вещество резерволь СТ (полимеризат винилового соединения), изготовленное фирмой БАСФ (ФРГ). Резерволь СТ устойчив к дей­ ствию виалоновых и кубовых красителей при температуре не ниже 54° С и действию воды при температуре 50° С.

Шкурки мерлушки и овчины должны поступать на крашение с температурой сваривания кожевой ткани не ниже 75° С. При кра­ шении мерлушки кубовыми красителями с резерволем СТ белые кончики волос на шкурках сохраняются. При крашении шкурок в ко­ ричневый и серый цвета грунт окрашивается недостаточно глубоко.

131

На овчине резервированные участки волосяного покрова при последующем крашении кубовыми красителями в коричневый, бе­ жевый и серый цвета слабо сохраняют белый цвет, кончики волос приобретают оттенок окрашенного грунта.

Кроме того, во ВНИИМП исследованы и другие синтетические, биологически разлагаемые поверхностноактивные материалы.

ВТ-12 — неионогенный препарат, биологически разлагаемый в сточных водах. ВТ-12 дает устойчивые эмульсии с веретенным маслом № 2 в разбавленных растворах хромового экстракта, а так­ же в воде-и пикелыюм растворе.

Для обезжиривания волосяного покрова ВТ-12 не пригоден. По смачивающим свойствам уступает ОП-Ю.

В промывках окрашенного меха не уступает ОП-7, ОП-Ю. Мар­ кость волосяного покрова после промывок соответствует требова­ ниям ГОСТ.

Сандопан UT и сандозин N1 — продукты, вырабатываемые фир­ мой «Сандоз» (Швейцария). При обезжиривании волосяного по­ крова овчин сандопаном UT содержание жировых веществ на во­ лосе равно 1,1—1,6%, в то время как содержание жировых веществ на волосе, обработанном порошком «Новость»,— 1,5%. Волосяной покров белый, рассыпчатый.

Сандозин N1 не обезжиривает волосяной покров меховой ов­ чины, волос после обработки липкий, содержание жировых ве­ ществ— от 6,5 до 9,6%, а содержание жировых веществ на воло­ сяном покрове, обработанном порошком «Новость»,— 1,7%.

Смачивающие свойства сандозина N1 лучше, чем смачивающие свойства сандопана UT, но равноценны таким же свойствам ОП-Ю. Сандопан UT эмульгирует веретенное масло № 2, но эти эмульсии разлагаются в растворах хромового экстракта, а также при раз­ бавлении водой.

Поверхностноактивные вещества фирмы «Верила» (Болгария): таурол, дермапол, универсал В, веритол Н и веритол N и ДРМ-10 проверены в лабораторных условиях для обезжиривания волося­ ного покрова овчин, в качестве эмульгатора веретенного масла № 2 и ланолина, при промывках после крашения и в качестве сма­ чивателей.

Для производственных испытаний в процессах обезжиривания овчин предлагаются дермапол, универсал В и таурол. Для жиро­ вых эмульсий пригоден веритол Н. По смачивающим свойствам эти соединения при концентрации 1 г/л уступают ОП-Ю, при концен­ трации 5 г/л —одинаковы и даже лучше, чем ОП-Ю.

В промывках после крашения могут быть использованы вери­ тол Н, таурол и универсал В.

ДРМ-10 представляет собой смесь натуральных жиров и мине­ рального масла в виде эмульсии.

В лабораторных и полупроизводственных условиях проверены инсидал WO и диталан WO фирмы «Фатхемис» (ГДР) в промыв­ ках после крашения образцов овчины и для обезжиривания воло­ сяного покрова. Инсидал WO и диталан WO обладают обезжири­

132

вающими свойствами. В промывках после крашения они уступают ОП-Ю.

На Ростокинском меховом комбинате в 1969 г. для хромэмульсионного дубления, жирования и промывок после крашения ме­ ховой овчины и шкурок каракуля внедрен поверхностноактивный материал синтанол ДС-10 (марки Б) вместо ОП-Ю, ОП-7 и им­ портных неионогенных веществ.

Установлено, что синтанол ДС-10 эмульгирует веретенное масло № 2 и дает устойчивые эмульсии при хромэмульсионном дублении и жировании — солке, обеспечивая облагораживание и нормальное крашение волосяного покрова овчин, а также каракуля.

При промывке окрашенных шкурок овчин и каракуля синтанол ДС-10 хорошо удаляет продукты окисления красителей, слабо за­ фиксированных на волосе, определяющих маркость шкур.

Готовые шкурки каракуля и овчины по мягкости, пластическим свойствам кожевой ткани и маркости волосяного покрова соответ­ ствуют требованиям ГОСТ.

Преимущество синтанола ДС-10 по сравнению с ОП-7, ОП-Ю и импортными поверхностноактивными веществами состоит в том, что он биологически разлагается при очистке сточных вод.

Для обработки меховых шкурок представляют интерес химиче­ ские продукты фирмы БАСФ (ФРГ). Продукты испытывали при обработке меховой овчины, каракуля и шкурок норки на Росто­ кинском меховом комбинате.

П ри к р а ш е н и и п о л у ф а б р и к а т а м е х о в о й о в ч и н ы использовали виалоновые красители. Это металлокомплексные кра­ сители, позволяющие получить широкую гамму цветов, стойкие к свету и температуре. В качестве выравнивателей при нейтрали­ зации и крашении применяли лютензоль АР-6.

Лютензоль АР-6 — неионогенный продукт оксиэтилирования, растворяющийся в воде. Он углубляет окраску, особенно при кра­ шении меха виалоновыми красителями, не требует дополнитель­ ного эмульгирования.

При крашении-в темные тона в ванну, добавляли эмульсию, со­ стоящую из этингала S и эмулана EL.

Этингал S — сложный эфир фосфорной кислоты. Это водоне­ растворимое поверхностноактивное вещество, переносчик краси­ теля. Углубляет окраску волосяного покрова, но осветляет окраску кожевой ткани. Эмулан EL является эмульгатором.

При крашении овчины, обрабатываемой под велюр, применяют следующие материалы:

алюлан А — концентрированный неионогенный смачиватель, ис­ пользуемый при нейтрализации для выравнивания красителя по кожевой ткани;

красители эрганил серый GC, люганил коричневый NGS и люганил оливково-коричневый N.

Люганиловые и эрганиловые красители проверяли при краше­ нии овчины непрерывным и прерывным методами с использова­ нием вспомогательных продуктов.

133

В п р о ц е с с е к р а ш е н и я к а р а к у л я в ч е р н ы й ц в е т применяли следующие вспомогательные материалы и красители:

бланкит IN — вспомогательное отбеливающее вещество на ос­ нове гидросульфита для кожевой ткани, используют в ванне умо­ рения;

басинтана FCBI-I и неканил W применяют при протравливании; красители БАСФ урзол прочный черный, БАСФ урзол А, БАСФ

урзол ЕД;

пельцвашмиттель LPK — универсальное моющее средство для шкурок всех видов — применяют в комбинации с содой кальциниро­ ванной или без нее при промывке (концентрация 2—В г/л). При необходимости используют вместе с органическим растворителем, например с трихлорэтиленом;

липодермликер О — устойчивая катионная жировая эмульсия на основе спермацетового масла — применяется для дополнитель­ ного жирования окрашенных шкурок при концентрации 8—15 г/л.

В п р о ц е с с а х в ы д е л

к и

ш к у р о к н о р к и

фирма БАСФ

применяет вспомогательные

средства: лютензоль АР-6 и декаль-

таль S. Декальталь S — порошок, представляющий смесь органиче­

ских и неорганических кислот,

применяемый для

пикелевания и

впроцессе минерального дубления меховых шкурок. Эти продукты

всочетании с другими органическими кислотами придают кожевой ткани большую мягкость и пластичность. Используются в боль­ шинстве случаев вместе с муравьиной кислотой при концентрации

5—10 г/л.

В процессах выделки меховой овчины можно применять следую­ щие вспомогательные продукты фирмы «Сандоз» (Швейцария):

сандопан UT — анионактивное средство, которое обладает не только моющим, но и смачивающим и диспергирующим действием. Его используют для промывки и мойки шерсти в нейтральной среде при концентрации 0,5—2 г/л. При крашении субстантивными, сер­ ными и кубовыми красителями сандопан UT применяют как сма­ чивающий агент. Выпускается в виде порошка или жидкости.

Например, обработка меховой, овчины (молодняка) продуктами фирмы «Сандоз» осуществляется по следующей схеме. Отмоку проводят при ж. к. = 30 (во всех последующих процессах ж .к.=20), температуре 20° С в течение 24 ч с добавлением в ванну 0,5 г/л терготана EW. Затем овчину промывают при температуре 35° С в те­ чение 1 ч в ванне, содержащей 1 г/л сандопана UT, 0,3 г/л тердоликса А и 0,5 г/л соды кальцинированной. Далее овчину мездрят, строгают и вновь промывают в течение 30—45 мин в ванне, содер­ жащей 0,5 г/л сандопана UT и 0,3 г/л соды кальцинированной.

Затем следует пикелевание при температуре 20°С в течение 20—24 ч. Начальное pH ванны 2,4, конечное — 3,2.

Состав, г/л, ванны для пикелевания

Соль поваренная.............................................

50

85%-ная муравьиная к и слота.....................

5,0

Терготан E W ......................................................

1,0

134

После стока жидкости следует предварительное дубление при

температуре 20—25° С в течение 18—20 ч.

 

Состав, г/л, ванны для дубления

 

Соль п оваренная .............................................

40

Экалин F ..............................................................

1,0

Хромитан..............................................................

7,0

После добавления бикарбоната натрия pH ванны составляет 4,6—4,8 и дубление продолжают еще 4 ч. В течение 24 ч после дуб­ ления овчина находится на пролежке, после чего поступает на промывку и нейтрализацию. Нейтрализацию проводят при темпе­ ратуре 40° С в течение 2 ч.

Состав, г/л, ванны для нейтрализации

Бикарбонат н атр и я

.............................................. 0,5

Сульфозин Р О ..................................................

5—7

Рельказнн IM P .....................................................

1,5

Поскольку сульфозин РО является слабым катионактивным продуктом, то перед его заливкой pH ванны должен быть 5,5. Да­ лее жидкость сливают, овчину пролеживают, сушат, увлажняют, откатывают в барабане с опилками и шлифуют шкуркой.

Г л а в а V

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ вод

ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНЫХ ВОД И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Уменьшение количества сточных вод, несущих биохимически стойкие вещества, и их очистка являются сейчас народнохозяй­ ственными задачами. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Ми­ нистров СССР от 13 марта 1972 г. «О мерах по предотвращению загрязнений бассейнов рек Волги и Урала неочищенными сточными водами» отмечается, что, несмотря на большое строительство очистных сооружений и обезвреживающих устройств, в бассейны этих рек до сих пор сбрасывается большое количество неочищен­ ных и недостаточно очищенных сточных вод. Министерства и ве­ домства СССР и Советы Министров союзных республик обязаны разработать и осуществить в 1972—1975 гг. мероприятия по сниже­ нию безвозвратных потерь воды и количества сточных вод как за счет совершенствования технологических процессов, так и за счет уменьшения потерь воды в водохозяйственных и оросительных си­ стемах и городских водопроводных хозяйствах. Большая роль в осуществлении намеченных мероприятий принадлежит научнотехническим разработкам. В связи с этим Государственному коми­ тету Совета Министров СССР по науке и технике поручено разра­ ботать предложения о проведении научных, исследований в области

135

рационального использования и охраны водных ресурсов с учетом передового отечественного и зарубежного опыта. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 января 1973 г. «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» отмечается необходимость мероприятий, обеспечиваю­ щих полное прекращение сброса в водоемы неочищенных и недо­ статочно обезвреженных сточных вод.

Внедрение на предприятиях «безводной технологии» или «тех­ нологии с оборотным водопользованием» позволяет резко сокра­ тить затраты на подачу огромного потока воды, на строительство крупных очистных сооружений, прекратить слив в реки и озера за­ грязненных стоков, сохранив в чистоте водоемы.

Внедрение в кожевенной и меховой промышленности новой тех­ нологии с использованием ПАВ при интенсификации процессов и совмещение операций резко сокращает расход воды. Так, в коже­ венном производстве при внедрении контактного способа произ­ водства кож для всех жидкостных операций расход воды сокра­ щается на 48%. Такое сокращение расхода воды имеет огромное значение, так как, например, только Ленинградское кожевенное объединение в год расходует около 2 млн. м3 воды. В целом за­ воды Главного управления кожевенной промышленности Росглавкож в год расходуют около 21 млн. м3 воды.

Однако, сокращая расход воды в кожевенном и меховом произ­ водстве при интенсификации производственных процессов с ис­ пользованием ПАВ и ПАС, мы в то же время должны освобо­ диться от поверхностноактивных веществ при повторном исполь­ зовании отработанных растворов или при спуске сточных вод в водоемы, так как ПАВ и ПАС, поступая не полностью разрушен­ ными в водоемы, вредно влияют на все живое.

Непрерывное увеличение количества сточных вод, несущих био­ химически стойкие вещества, повышает загрязненность водоемов, что требует улучшения очистки сточных вод предприятий.

Компоненты сточных вод определяются технологией производ­ ства. Их количество и свойства составных частей определяют ме­ тоды очистки, возможности повторного использования и утилиза­ ции ценных примесей, спуска сточных вод в водоемы или общую систему канализации.

Характеристики сточных вод устанавливают по анализам. К ха­ рактеристикам относятся:

температура, °С; цвет;

интенсивность окраски по разведению до бесцветной; запах по «пороговой концентрации»; прозрачность, см;

количество взвешенных веществ, мг/л, и их зольность, %; сухой остаток, мг/л, и его зольность, %; химическое потребление кислорода (ХПК), мг/л;

биохимическое потребление кислорода (БПК), мг/л, за 5 суток; активная реакция (pH);

136

щелочность, мг/л; количество общего азота и аммонийных солей, мг/л;

количество сульфатов и хлоридов, мг/л; количество фосфатов и калия, мг/л; осадок, % от объема воды, и его влажность, %.

Биохимическим потреблением кислорода называется количество кислорода, требуемое для полного окисления всех органических ве­ ществ в результате происходящих в сточных водах биохимических процессов. Биохимическое потребление кислорода не включает рас­ ход кислорода на нитрификацию. Полное биохимическое потребле­ ние кислорода — БПК (полн) определяют за 15—20 суток до на­ чала процесса нитрификации.

При биохимическом потреблении кислорода производственными сточными водами не все органические вещества полностью биохи­ мически окисляются (например, дихлорэтан и другие вещества окисляются частично). Величина БПК (полн) оказывается меньше количества кислорода, теоретически необходимого для окисления входящих в органические вещества углерода, водорода, фосфора, азота и др. Отсюда биохимическое потребление кислорода оказы­ вается неэквивалентным количеству органических веществ, содер­ жащихся в сточных водах. Поэтому более достоверно, что количе­ ство органических веществ эквивалентно количеству кислорода, приближающемуся к величине ХПК. Сближение показателей БПК (поли) и ХПК характеризует нормальный процесс минерализации легко биохимически окисляемых органических веществ.

При установлении ХПК органические вещества практически полностью окисляются, при этом углерод переходит в углекислый

газ, водород— в воду,

фосфор—в

пятиокись фосфора 2 О5 ),

сера — в двуокись серы

(S02) и т. д.

Величина ХПК, выраженная

в единицах потребления кислорода, необходимого для образования окислов, соответствует его максимальному количеству, которое мо­ жет быть затрачено на минерализацию данного количества органи­ ческих примесей сточных вод в природных условиях.

Кроме того, определяют специфические характеристики, загряз­ нения сточных вод, такие как количество синтетических поверх­ ностноактивных веществ, солей тяжелых металлов и др.

После очистки в сточных водах определяют количество взве­ шенных веществ, ХПК и БПК, активную реакцию, количество ни­ тритов и нитратов, растворенного кислорода, синтетических по­ верхностноактивных веществ.

По физическому состоянию загрязнения сточных вод разделяют на нерастворимые взвеси, суспензии и эмульсии, коллоидные, полуколлоидные и растворимые вещества. По природе загрязнения раз­ деляют на минеральные, органические и бактериальные.

Сточные воды, содержащие растворенные и коллоидные орга­ нические вещества, становятся благоприятной средой для массо­ вого развития микроорганизмов, большинство из которых является сапрофитными. В сточдых водах могут находиться и патогенные микробы, возбудители болезней людей и животных.

137

При действии микроорганизмов органические вещества сточных вод в природных или искусственных условиях подвергаются рас­ паду — минерализации. Распад органических веществ обусловли­ вается жизнедеятельностью аэробных микроорганизмов, окисляю­ щих соединения, содержащих углерод, азот, фосфор и серу, с об­ разованием минеральных солей и углекислоты. При отсутствии или недостатке кислорода в результате жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов происходит сбраживание органического вещества с выделением метана, водорода и углекислоты, причем сначала окисляются -вещества, содержащие углерод, а затем — азотсо­ держащие.

В состав сточных вод кожевенных заводов входят белковые ве­ щества, быстро гидролитически распадающиеся на аминокислоты с последующим образованием углекислого аммония. В результате распада углекислого аммония получаются аммиак и углекислота. При окислении аммонийных солей — процесс нитрификации — по­ лучаются соли азотистой кислоты (нитриты), а затем соли азотной кислоты (нитраты). При этом происходит не только распад азот­ содержащих соединений, но и накопление связанного с азотом кис­ лорода под действием денитрифицирующих бактерий.

Органические примеси в сточных водах разнообразны, поэтому дифференцированно определять количество отдельных компонентов практически невозможно. Взамен этого определяют различные по­ казатели, приближенно характеризующие общую концентрацию органических веществ. К таким показателям относятся перманганатная окисляемость (окисляемость по Кубелке), хроматная, или йодатная, окисляемость, иначе химическое потребление кислорода (ХПК) и биохимическое потребление кислорода (ВПК).

Концентрация ионов водорода является важной характеристи­ кой сточных вод. Оптимальной для развития микроорганизмов при­ нято считать активную реакцию pH 6,5—8,5. Для каждой группы микроорганизмов существует оптимальное значение актив­ ной реакции, стимулирующее их жизнедеятельность.

Торможение жизнедеятельности микроорганизмов, развиваю­ щихся в сооружениях искусственной биохимической очистки сточ­ ных вод, происходит при значениях pH меньше 6 и больше 9,5.

Ускорение биохимических процессов, так же как и химиче­ ских, зависит от температуры среды. При увеличении температуры среды на 10° С скорость биохимических процессов увеличивается в 2—3 раза. В отличие от химических биохимические процессы требуют медленного изменения как температуры, так и pH среды, чтобы живые организмы могли приспособиться к этим измене­

ниям.

Чувствительность микроорганизмов к свету различна. Для ми­ кроскопических водорослей, синтезирующих органические вещества посредством аккумуляции углекислоты, свет является основным условием существования. На патогенную микрофлору свет дей­ ствует губительно. Бактерицидное действие на патогенные микро­ организмы оказывает ультрафиолетовое облучение.

138

Для нормального развития микроорганизмов в воде, кроме ор­ ганических веществ, необходимы биогенные элементы — азот, фос­ фор, калий. Кроме этих элементов, требуются магний, кальций, сера, железо и другие, присутствие которых, как правило, обеспечи­ вается сточными водами любого состава. Недостаточное количество биогенных элементов тормозит биохимическое окисление органиче­ ских веществ, так как в этих условиях новый прирост микроорга­ низмов может быть только после выделения биогенных элементов в среду в результате отмирания микроорганизмов. Искусственное питание среды биогенными веществами стимулирует рост микро­ организмов и синтез новых клеточных образований.

Природные органические вещества, поступая со сточными во­ дами в очистные сооружения канализации и в водоемы, подвер­ гаются минерализации под действием микроорганизмов.

Химическое строение применяемых в настоящее время синтети­ ческих поверхностноактивных веществ значительно отличается от химического строения природных органических веществ. С этим связано их замедленное биохимическое окисление. Особенностью синтетических поверхиостноактивных веществ является их способ­ ность образовывать пену в водных растворах, сохраняющуюся в той или иной степени при прохождении через очистные соору­ жения.

Попадая в водоемы неполностью окисленными, ПАВ образуют пеиу, у воды появляются привкус и запах. Синтетические поверх­ ностноактивные вещества вредно влияют на живые организмы как непосредственно, так и косвенно в результате изменения кисло­ родного режима природных вод и разрушения планктона — основ­ ной кормовой базы живых организмов.

Трудности работы систем водоснабжения из-за загрязнения во­ доемов и все возрастающего применения в быту и в промышлен­ ности синтетических поверхностноактивных веществ и моющих средств вызвали необходимость проведения широких исследований и организационных мероприятий по очистке сточных вод. Исследо­ вания проводили комплексно: изучали влияние синтетических по­ верхностноактивных веществ и моющих средств на процессы очистки сточных вод, условия разрушения ПАВ в водоемах, их влияние на показатели качества воды, устанавливали предельно допустимые концентрации ПАВ в водоемах, используемых для во­ доснабжения и для разведения рыб.

Установлено влияние на процессы очистки сточных вод, на со­ став воды в водоемах и живые организмы сульфонола, азолята А, некаля, алкилсульфоната, алкилсульфата, моющих средств, препа­ ратов ОП-7, ОП-Ю и др.

По степени биохимического окисления синтетические поверх­ ностноактивные вещества делят на биохимически «мягкие», биохи­ мически «жесткие» и промежуточные. Для биохимически «мягких» веществ, разрушающихся в аэротенках более чем на 80% без ухуд­ шения показателей очистки воды, характерно увеличение потребле­ ния кислорода пропорционально увеличению концентрации ПАВ.

139

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ