Поиск по сайту:


Аэробное окисление алканов и нафтенов

Отработка технологических режимов биохимической очистки проводилась при различном составе стоков и соотношении производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Нефтесодержащие стоки с 15%-ной. добавкой (по объему) хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающие на биологическую очистку, содержали 80—100 мг нефтепродуктов в 1 л. Бихроматная окисляемость (ХПК) таких стоков составляла в среднем 750 мг 02/л, БПК5 86 мг 02/л, БПКполн 245 мг 02/л, биохимический показатель 0,32.[ ...]

Неполная биохимическая очистка в одну ступень при периоде аэрации 7—9 ч и концентрации активного ила 4 г/л снизила ХПК на 60%, содержание нефтепродуктов на 46%, БПК5 на 68%, БПКп0лн на 53%.[ ...]

Полная биохимическая очистка в две ступени при продолжительности аэрации 6 ч и концентрации активного ила 4,5 г/л (на второй ступени) снизила ХПК на 86%, содержание нефтепродуктов на 94%, БПК5 на 98%, БПКП01ПН на 96%. Температура воды изменялась в пределах с 18 до 36 °С. В течение 6 месяцев (с мая по октябрь) поддерживалось довольно устойчивое соотношение термофилов и мезофилов — 1 : 10 при температуре 18—25 °С и 1 : 5 при температуре 25—36 °С.[ ...]

Аэробное биохимическое окисление в две ступени при указанном выше режиме очистки характеризовалось определенными закономерностями (табл. 4.2).[ ...]

Кроме того, необходимо отметить следующее. Более интенсивный распад нефтепродуктов в аэротенках, очевидно, связан с содержанием легко окисляемых веществ [17 ]. Скорость окисления отдельных углеводородов соответствует средней продолжительности пребывания активного ила в системе аэрационных сооружений, а также зависит от его возраста, который не должен превышать 6—7 суток [18]. Скорость бактериального окисления углеводородов зависит от степени их диспергирования и отношения площади поверхности соприкосновения к единице массы [8]. При температуре 28 °С нефть окислялась со скоростью 15 мг в сутки на 1 дм2 поверхности среды (т. е. поверхности, подвергающейся воздействию бактерий).[ ...]

По данным Ю. Ю. Лурье и Е. В. Колеровой [19], на прирост активного ила в аэротенках расходовалось 34% нефтепродуктов, которые полностью окислялись до СО 2 и Н20.[ ...]

А. И. Жуков и С. В. Яковлев [18] различают три стадии процесса биохимической очистки. На первой стадии происходит смешение сточной жидкости с активным илом, сорбция органических веществ и окисление наиболее легкоокисляющейся их части. Интенсивность потребления кислорода на этой стадии наиболып- .» торая стадия — регенерация активного ила, т. е. восстановление его сорбирующей способности, а также доокисление медленно окисляющихся органических веществ. Скорость потребления кислорода на второй стадии снижается. На третьей стадии процесса происходит нитрификация аммонийных солей. Скорость потребления кислорода вновь возрастает.[ ...]

В активном иле аэротенков обнаружены различные виды микроорганизмов (табл. 4.3).[ ...]

Рисунки к данной главе:

Карта популяций микроорганизмов активного ила, ведущих окисление алканов и нафтенов Карта популяций микроорганизмов активного ила, ведущих окисление алканов и нафтенов
Вернуться к оглавлению