Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Показатели | Оптимальные значения |
| Вода, поступающая в летние пруды карповых хозяйств | |
| Перепад температуры воды водоисточника относительно воды в прудах, 0С | Не более 5 |
| Максимальная температура поступающей воды, 0С | |
| Окраска, запахи, привкусы | Должны отсутствовать |
| Цветность, нм (град) | До 565 (до 50) |
| Прозрачность, м | Не менее 0,75-1,0 |
| Взвешенные вещества, мг/л | До 25 |
| Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 |
| Кислород растворенный, мг/л | Не менее 5 |
| Свободная двуокись углерода, мг/л | До 25 |
| Сероводород, мг/л | |
| Аммиак свободный, мг/л | Сотые доли |
| Окисляемость, мг О2/л Перманганатная При содержании гуминовых веществ Бихроматная | До 15 До 30 До 50 |
| БПК5, мгО2/л | До 3 |
| БПКполн, мгО2/л | До 4,5 |
| Азот аммонийный, мг/л | До 1,5 |
| Нитриты, мг/л | До 0,05 |
| Нитраты, мг/л | До 2 |
| Фосфаты, мгР/л | До 0,5 |
| Железо, мг/л Общее Закисное | До 2 Не более 0,2 |
| Жесткость общая, мг*экв/л | 2-6 |
| Минерализация, г/кг | |
| Общая численность микроорганизмов, млн. кл./мл | До 3 |
| Численность сапрофитов, тыс. кл./мл | До 5 |
| Нефтепродукты, пестициды, детергенты | Не более ПДК |
| Качество водной среды летних рыбоводных прудов | |
| Прозрачность, % от средней глубины Технологическая норма Допустимые значения | До 50 50±20 |
| Цветность, нм Технологическая норма Допустимые значения | 550-580 540-600 |
| Водородный показатель (рН) Технологическая норма Допустимые значения | 7,0-8,5 6,5-9,5 |
| Содержание кислорода, мг/л Допустимые значения Понижение к утру | 6-8 не ниже 4 не менее 2 |
| Свободная углекислота Технологическая норма Допустимые значения | До 10 До 30 |
| Аммиак (технологическая норма), мг/л | 0,01-0,07 |
| Сероводород, мг/л | Отсутствие |
| Устойчивая кислородная и температурная стратификация сроком более 1 суток | Не допускается |
| БПК1, мгО2/л Технологическая норма Допустимые значения | 1-4 до 8 |
| БПК5, мгО2/л Технологическая норма Допустимые значения | 4-9 до 20 |
| Окисляемость перманганатная, мгО2/л Технологическая норма Допустимые значения | 10-15 до 30 |
| Окисляемость бихроматная, мгО2/л Технологическая норма Допустимые значения | 35-70 до 100 |
| Окисляемость агрессивная, % Технологическая норма Допустимые значения | 35-70 до 85 |
| Фосфаты, мгР/л Технологическая норма Допустимые значения | 0,2-0,5 2,0 |
| Азот аммонийный, мг/л Технологическая норма Допустимые значения | До 1 До 2,5 |
| Нитраты, мг/л Технологическая норма Допустимые значения | 0,2-1 |
| Нитриты, мг/л Технологическая норма Допустимые значения | До 0,2 0,3 |
| Щелочность, мг*экв/л | 2-3 |
| Жесткость, мг*экв/л Технологическая норма Допустимые значения | 1-3,5 2-7 |
| Железо общее, мг/л | До 2-5 |
| Биомасса фитопланктона, г/м3 Оптимальное значение Допустимые значения | 20-30 до 80 |
| Бактериопланктон, млн. кл./мл Оптимальное значение Допустимые значения | До 5 До 12 |
| Вода, поступающая в зимовальные комплексы | |
| Температура, 0С | Не должна повышаться более чем на 80 |
| Взвешенные вещества, мг/л | До 10 |
| Водородный показатель (рН) | 6,5-8,0 |
| Кислород растворенный, мг/л | Более 6 |
| Свободная двуокись углерода, мг/л | Не более 15 |
| Окисляемость перманганатная, мгО2/л | До 10 |
| БПК5, мгО2/л | Не более 3 |
| БПКполн, мгО2/л | Не более 4,5 |
| Азот аммонийный, мг/л | До 1 |
| Нитриты, мг/л | Тысячные доли |
| Сероводород, мг/л | Отсутствие |
| Железо, мг/л Общее Закисное | Не более 0,3 Не более 0,05 |
| Вода, поступающая в инкубационные цеха | |
| Температура, 0С Для инкубации икры карпа Для подращивания личинок карпа | 19-21 26-28 |
| Взвешенные вещества, мг/л | До 5 |
| Водородный показатель (рН) | 7,0-8,0 |
| Кислород растворенный, мг/л | 9,0-11,0 |
| Свободная двуокись углерода, мг/л | Не более 10 |
| Окисляемость перманганатная, мгО2/л | Не более 10 |
| БПК5, мгО2/л | До 2 |
| БПКполн, мгО2/л | До 3 |
| Азот аммонийный, мг/л | До 0,75 |
| Аммиак свободный, мг/л | До 0,03 |
| Железо, мг/л Общее Закисное | До 0,10 Отсутствие |
| Сероводород, мг/л | Отсутствие |
| Жесткость, мг*экв/л | 1,5-5 |
| Минерализация, г/кг | До 1,0 |
Методы, применяемые для очистки сточных вод, могут быть могут быть разделены на три группы:
- механические,
- физико-химические,
- биологические.
Механическая очистка
Механическую очистку сточных вод применяют преимущественно как предварительную. Механическая очистка обеспечивает удаление взвешенных веществ из бытовых сточных вод на 60-65%, а из некоторых производственных сточных вод на 90-95%. Задачи механической очистки заключаются в подготовке воды к физико-химической и биологической очисткам. Механическая очистка сточных вод является в известной степени самым дешевым методом их очистки, а поэтому всегда целесообразна наиболее глубокая очистка сточных вод механическими методами.
В настоящее время к очистке предъявляют большие требования. Это приводит к созданию высокоэффективных методов физико-химической очистки, интенсификации процессов биологической очистки, разработке технологических схем с сочетанием механических, физико-химических и биологических способов очистки и повторным использованием очищенных вод в технологических процессах.
Механическую очистку проводят для выделения из сточной воды находящихся в ней нерастворенных грубодисперсных примесей путем процеживания, отстаивания и фильтрования.
Для задержания крупных загрязнений и частично взвешенных веществ применяют процеживание воды через различные решетки и сита. Для выделения из сточной воды взвешенных веществ, имеющих большую или меньшую плотность по отношению к плотности воды, используют отстаивание. При этом тяжелые частицы оседают, а легкие всплывают.
Сооружения, в которых при отстаивании сточных вод выпадают тяжелые частицы, называются песколовками.
Сооружения, в которых при отстаивании загрязненных промышленных вод всплывают более легкие частицы, называются в зависимости от всплывающих веществ жироловками, маслоуловителями, нефтеловушками и др.
Фильтрование применяют для задержания более мелких частиц. В фильтрах для этих целей используют фильтровальные материалы в виде тканей (сеток), слоя зернистого материала или химических материалов, имеющих определенную пористость. При прохождении сточных вод через фильтрующий материал на его поверхности или в поровом пространстве задерживается выделенная из сточной воды взвесь.
Механическую очистку как самостоятельный метод применяют тогда, когда осветленная вода после этого способа очистки может быть использована в технологических процессах производства или спущена в водоемы без нарушения их экологического состояния. Во всех других случаях механическая очистка служит первой ступенью очистки сточных вод.
Физико-химическая очистка
Физико-химическая очистка заключается в том, что в очищаемую вводу вводят какое-либо вещество-реагент (коагулянт или флокулянт). Вступая в химическую реакцию с находящимися в воде примесями, это вещество способствует более полному выделению нерастворимых примесей, коллоидов и части растворимых соединений.
При этом уменьшается концентрация вредных веществ в сточных водах, растворимые соединения переходят в нерастворимые или растворимые, но безвредные, изменяется реакция сточных вод (происходит их нейтрализация), обеспечивается окрашенная вода. Физико-химическая очистка дает возможность резко интенсифицировать механическую очистку сточных вод. В зависимости от необходимой степени очистки сточных вод физико-химическая очистка может быть окончательной или второй ступенью очистки перед биологической.
Биологическая очистка
Биологическая очистка основана на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов, в растворе и являются для микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит очистка сточных вод от загрязнения.
Очистные сооружения биологической очистки можно разделить на два основных типа:
- сооружения, в которых очистка происходит в условиях, близких к естественным;
- сооружения, в которых очистка происходит в искусственно созданных условиях.
К первому типу относятся сооружения, в которых происходит фильтрование очищаемых сточных вод через почву (поля орошения и поля фильтрации) и сооружения, представляющие собой водоемы (биологические пруды) с проточной водой. В таких сооружениях дыхание микроорганизмов кислородом происходит за счет непосредственного поглощения его из воздуха. В сооружениях второго типа микроорганизмы дышат кислородом главным образом за счет диффундирования его через поверхность воды (реаэрация) или за счет механической аэрации.
В искусственных условиях биологическую очистку применяют в аэротенках, биофильтрах и аэрофильтрах. В этих условиях процесс очистки происходит более интенсивно, так как создаются лучшие условия для развития активной жизнедеятельности микроорганизмов.
При повышенных требованиях к очистке биологически очищенную воду очищают дополнительно. Наиболее широкое распространение в качестве сооружений для дополнительной очистки получили песчаные фильтры, главным образом двух- и многослойные, а также контактные осветлители (микрофильтры применяют реже).
Снижение концентрации трудноокисляемых веществ возможно методом сорбции, например активированным углем и химическим окислением или путем озонирования. Концентрацию солей можно снижать методами обессоливания.
|
|
|
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!