Как известно, биологический метод очистки стоков является одним из самых эффективных. В основе данного способа лежат процессы жизнедеятельности микроорганизмов (так называемого «активного ила»), с помощью которых и осуществляется очищение жидкости. Таким образом, активный ил для очистки сточных вод является неотъемлемой частью процесса биологического очищения.
Содержание статьи
Активный ил представляет собой комплекс бактерий, необходимых для биологического очищения стоков в специализированных очистных сооружениях.
Выглядит активный ил как различные по размеру хлопья, плавающие в воде или закрепленные на загрузке септика. Очищение стоков производится за счет поглощения органической составляющей простейшими микроорганизмами, а также биохимического окисления и биосорбции.
Активному илу свойственно перманентное увеличение численности микроорганизмов, что не всегда необходимо и может проявляться нестабильным соотношением массы бактерий и поступающих сточных вод.
Активный ил формируется коллоидными, взвешенными и растворенными веществами, а также скоростью и качеством процессов окисления.
В то же время процесс окисления зависит от таких факторов, как:
Так как вместе со стоками в емкость попадает питательная для микроорганизмов среда, необходимо контролировать концентрацию загрязнений сточных вод. В противном случае может наблюдаться вспухание или отмирание культур, входящих в состав активного ила.Для поддержания жизнедеятельности организмов температура поступаемой сточной жидкости не должна опускаться ниже 6 градусов. Кроме того, важно контролировать количество в ней токсинов. При наличии нефтепродуктов и масел в стоках необходимо установить специальное оборудование — нефтеловушки или улавливатели жира.
Возрастом активного ила является средняя продолжительность нахождения микроорганизмов в очистном сооружении, которое регулирует соотношение отводимой массы и возвращаемого вещества из вторичных отстойников.
В теории активный ил представляет собой самовоспроизводимую колонию бактерий, однако на практике обновлять комплекс микроорганизмов приходится каждые 5-6 лет.
Состав активного ила напрямую зависит от концентрации и качества стоков, поступаемых в аэротенк. Компонентами активного ила могут являться:
При аэробном очищении стоков протекают два основных микробиологических процесса: окисление органического углерода и нитрификация при участии нитчатых, флокулообразующих микроорганизмов и бактерий-нитрификаторов.
Флокулообразующие бактерии отвечают за окисление органических соединений. В их число входят микроорганизмы такого рода, как:
Наиболее многочисленными (до 80 процентов от всего комплекса микроорганизмов) бактериями являются микроорганизмы рода Pseudomonas, способные окислять:
Микроорганизмы рода Brevibacterium отвечают за окисление:
Окисление алифатических углеводородов происходит за счет бактерий рода Bacillus, углеводородов различных групп –Mycobacterium, а целлюлозы – бактерий рода Cellulomonas.
Палочковидные бактерии рода Zoogloea ramigera выполняют функцию образования полисахаридов хлопьев активного ила.
Углеродоокисляющие нитчатые микроорганизмы представлены:
Нитчатые бактерии отвечают за окисление многочисленных органических соединений и образование каркаса, вокруг которого формируются флоккулы. В то же время эти микроорганизмы являются основной причиной плохого осаждения ила в отстойнике и образования устойчивой пены в устройстве.
При очищении стоков с большим содержанием углеводов и дефицитом азота порой наблюдается интенсивное развитие гетероферментативных молочнокислых бактерий рода Leuconostoc, которые образуют мощную декстрановую капсулу, затрудняющую осаждение ила во вторичном отстойнике.
При недостаточном уровне аэрации развиваются анаэробные процессы с участием микроорганизмов, осуществляющих маслянокислое брожение, сульфатредукцию, денитрификацию и тому подобное.
Денитрификация во вторичных отстойниках приводит к формированию пузырьков азота, что затрудняет устранение ила из сточных вод на выходе из устройства.Бактерии-нитрификаторы ( чаще всего рода Nitrosomonas или Nitrobacter) выполняют роль окислителей аммонийных ионов и устранителя минерального азота из стоков. По сравнению к гетеротрофными углеродокисляющими бактериями нитрификаторы развиваются гораздо медленнее, за счет чего в случае возникновения необходимости окисления аммонийных ионов в стоках их активность ограничивает производительность аэротенка.
Важно: Наиболее активно процессы нитрификации протекают после окисления органической составляющей.
В сточных водах с содержанием серы в активном иле развиваются сульфатредукторы, тионовые и серобактерии (наиболее часто встречаются бактерии рода Thiobacillus). Тионовые микроорганизмы развиваются при условии содержания в стоках восстановленных соединений серы.
При высоком содержании соединений железа в активном иле развиваются микроорганизмы, окисляющие Fe2 (например, рода Ferrobacillus).
Литические микроорганизмы и бактерии-паразиты рода Bdellovibrio присоединяются к клеткам других бактерий, проникают в них и размножаются, что приводит к лизису. Литические микроорганизмы разрушают клетки других бактерий за счет воздействия выделяемых ими литических ферментов.
Из внеклеточных ферментов в активном иле содержатся:
Внеклеточные ферменты катализируют окисление субстратов при участии пероксида водорода и каталазы, разлагающих Н2О2. При этом в анаэробном иле активном пероксидаз и каталаз не наблюдается.
Биомасса активного ила, участвующего в анаэробном разложении, состоит из двух основных групп бактерий:
Первая группа микроорганизмов в качестве питательной среды использует исходную сложную органику, окисляя ее в процессе собственного метаболизма.
Разнообразие видов кислотообразующих микроорганизмов обеспечивает первоначальный гидролиз протеинов, углеводов и липидов до составляющих их аминокислот, сахаров и кислот. В зависимости от преобладания конкретного класса сложной органики, происходит развитие микроорганизмов определенного типа.
Наиболее активное участие в первичном брожении принимают клостридии – микроорганизмы, перерабатывающие все сложные органические соединения. При этом одни их подвиды перерабатывают только протеины, другие – окисляют целлюлозу и другие углеводные вещества, а третьи занимаются разложением жиров.
Данный тип бактерий относится к гидролитикам, так как способствует прохождению основной стадии гидролиза сложной органики.
Вторая группа бактерий обеспечивает сбраживание аминокислот, жирных кислот и сахаров до спиртов и сложных органических кислот, которые также являются промежуточными продуктами в стадии разложения.
Ацетогенные микроорганизмы в результате процессов жинедеятельности продолжают окисление до уксусной кислоты, что влечет за собой выделение молекулярного водорода.
Благодаря разнообразию видов кислотообразующих микроорганизмов жизнедеятельность биоценоза анаэробного ила довольна устойчива к изменению кислотности окружающей среды. В то же время слишком высокое содержание органических кислот способно подавить стадию ацетогенеза — разложение до уксусной кислоты.
Группа метаногенных бактерий именуется по конечному продукту процессов жизнедеятельности – метану.
В большинстве своем группа бактерий представлена метановыми археями нескольких видов, которые в качестве питательной среды используют продукты жизнедеятельности кислотообразующих бактерий.
Образование метана происходит с использованием двух возможных механизмов. При реакции первого типа микроорганизмы окисляют метиловый спирт и уксусную кислоту, выделяя при этом метан и углекислый газ. Реакции второго типа свойственно участие бактерий, использующих выделяющийся в реакциях первого типа углекислый газ, а также водород, образующийся при распаде карбоновых кислот и сложных спиртов. Оба процесса протекают одновременно, в результате чего образуется смесь газов, состоящая на 70 процентов из метана и на 30 – из диоксида углерода.В отличие от кислотообразующих, метаногенные бактерии чувствительны к показателям кислотности окружающей среды и реагируют даже на повышение концентрации солей азотной и серной кислоты. Кроме того, уровень комфортной температуры для метаногенных микроорганизмов находится в пределах 35-40 градусов.
При большом содержании ионов водорода метаногенные бактерии погибают, в результате чего процесс разложения приостанавливается на стадии накопления жирных кислот, что впоследствии приводит к полному его прекращению.
Чаще всего выращивание комплекса бактерий осуществляется в аэротенке в теплое время года. Для этого необходимо в емкость налить воду, прошедшую через очистку первой отстойной камеры в количестве до половины от всего объема. Затем вода должна пройти процедуру аэрации и смешаться с массой микроорганизмов. Для постоянного увеличения численности бактерий необходимо регулярно доливать в септик осветленную воду.
Кроме того, проблему могут помочь решить биопрепараты, применение которых позволяет заселить в очистное сооружение колонию необходимых микроорганизмов.
Основная масса комплекса микроорганизмов, отстаивающегося во вторичном отстойнике, должна перекачиваться снова в аэротенк. Ил, попадающий в аэротенк через регенератор, называется циркуляционным. Как показывает практика, во вторичном отстойнике ила собирается больше, чем необходимо для циркуляции, поэтому избыток активного ила утилизируется.
Система регенерации основывается на том, что из общего процесса окисления загрязнений на стадии регенерации выделяются самостоятельные стадии:
В связи с этим регенерация требует увеличения времени пребывания ила в системе до 8-18 часов, в то время как процесс окисления загрязнений занимает от 2 до 6 часов.
Важно: Регенератор может быть отдельно стоящим или занимать от одного до трех коридоров аэротенка.
Процент регенерации зависит от объема аэротенков, выделенных под данный процесс. К примеру, если в трехкоридорном устройстве под регенератор выделен лишь один коридор, то система функционирует в условиях 33 процентов регенерации ила.
На современных сооружения биологической очистки вод с высоким содержанием промышленных примесей необходимо выделение под регенераторы как минимум половины общего объема аэротенков.
Применение регенераторов приводит к повышению производительности аэротенков за счет следующих факторов:
Важно: В системах, оснащенными регенераторами, наблюдается уменьшение прироста или и улучшение его влагоотдающих свойств, что имеет существенное значение на стадии удаления избыточного ила.
Для полноценной регенерации активного ила необходимо соблюдение трех основных условий, согласно которым в регенератор:
Также на полноценность процессов регенерации большое влияние оказывает своевременное удаление избыточного активного ила из вторичного отстойника.
Очищение сточных вод с помощью активного ила представляет собой процесс, основанный на способности бактерий использовать загрязнения в качестве питательной среды.
В настоящее время наиболее востребованными в плане очищения сточных вод являются аэробные способы очищения (при участии кислорода). Анаэробные процессы (в условиях дефицита кислорода) распространены менее широко.
Аэробная очистка сточных вод состоит из нескольких стадий:
В то же время анаэробный метод очистки стоков подразумевает превращение органических загрязнений в метан, который впоследствии будет использован в дальнейших технологических процессах.
Процесс анаэробного очищения состоит из следующих этапов:
Основными преимуществами очистки сточных вод с помощью активного ила является:
Один кубический метр готового активного ила стоит около 10-13 тысяч рублей. Бактерии для формирования активного ила стоят значительно дешевле – в среднем около одной тысячи рублей за 500 граммов вещества.
В промышленном овощеводстве открытого грунта выбор корнишонного гибрида с высокой адаптивностью к агротехническим нагрузкам является…
Почему производственные столы — это не просто мебель В этой статье мы разберём: Производственные столы…
Обзор современных способов раздела недвижимости при наличии непогашенных ипотечных обязательств Развод сам по себе является…
Разбор популярных уловок в договорах, ограничивающих ваши права как клиента Каждый из нас регулярно сталкивается…
Топ-5 юридических ловушек при сделках с недвижимостью Покупка недвижимости — это один из самых серьезных…
Развод с ипотекой: подробное руководство, как вывести одного из супругов из числа созаемщиков Развод —…