🗊Презентация Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №1Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №2Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №3Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №4Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №5Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №6Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №7Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №8Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №9Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №10Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №11Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №12Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №13Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №14Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №15Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №16Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №17Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №18Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №19Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №20Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №21Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №22Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №23Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №24Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №25Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №26Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №27Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №28Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №29Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №30Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №31Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №32Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №33Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №34Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №35Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №36

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод. Доклад-сообщение содержит 36 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»

кафедра экологии, природопользования и биологии

Системы защиты среды обитания
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Описание слайда:
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» кафедра экологии, природопользования и биологии Системы защиты среды обитания СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Слайд 2





Различают три категории сточных вод, поступающих в поверхностные сточные объекты: 
Различают три категории сточных вод, поступающих в поверхностные сточные объекты: 
нормативно (условно)-чистые;
нормативно-очищенные;
загрязненные (недостаточно очищенные и без очистки). 

При характеристике уровня загрязнения воды сопоставляется фактическое содержание того или иного загрязнения с его предельно допустимой концентрацией (ПДК).
Описание слайда:
Различают три категории сточных вод, поступающих в поверхностные сточные объекты: Различают три категории сточных вод, поступающих в поверхностные сточные объекты: нормативно (условно)-чистые; нормативно-очищенные; загрязненные (недостаточно очищенные и без очистки). При характеристике уровня загрязнения воды сопоставляется фактическое содержание того или иного загрязнения с его предельно допустимой концентрацией (ПДК).

Слайд 3





В настоящее время разработано много способов очистки сточных вод, различающихся как природой процессов, которые положены в их основу, так и технологическими параметрами
Описание слайда:
В настоящее время разработано много способов очистки сточных вод, различающихся как природой процессов, которые положены в их основу, так и технологическими параметрами

Слайд 4





Современная классификация методов очистки сточных вод от загрязнений основывается на физико-химической природе и характере сил воздействия на примеси. Выбор метода и схемы очистки зависит от 
Современная классификация методов очистки сточных вод от загрязнений основывается на физико-химической природе и характере сил воздействия на примеси. Выбор метода и схемы очистки зависит от 
состава, 
концентрации и объема стоков, 
медико-биологических и технологических требований к очищаемой воде,
 требуемых материальных и энергетических ресурсов, 
экономических показателей. 

Модульный принцип построения технологической схемы очистки воды, позволяет оперативно и гибко изменять технологическую схему в зависимости от возникающих задач, за счет возможности подключения модулей.
Описание слайда:
Современная классификация методов очистки сточных вод от загрязнений основывается на физико-химической природе и характере сил воздействия на примеси. Выбор метода и схемы очистки зависит от Современная классификация методов очистки сточных вод от загрязнений основывается на физико-химической природе и характере сил воздействия на примеси. Выбор метода и схемы очистки зависит от состава, концентрации и объема стоков, медико-биологических и технологических требований к очищаемой воде, требуемых материальных и энергетических ресурсов, экономических показателей. Модульный принцип построения технологической схемы очистки воды, позволяет оперативно и гибко изменять технологическую схему в зависимости от возникающих задач, за счет возможности подключения модулей.

Слайд 5





Современные методы очистки сточных вод
(по механизму воздействия)
Описание слайда:
Современные методы очистки сточных вод (по механизму воздействия)

Слайд 6


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Технологические схемы очистки 
Разрабатываются в зависимости от: 
концентрации (количества) загрязнений,
 размера частиц (фазового состояния в растворе), 
скорости протекания процессов,
механизма действия
Описание слайда:
Технологические схемы очистки Разрабатываются в зависимости от: концентрации (количества) загрязнений, размера частиц (фазового состояния в растворе), скорости протекания процессов, механизма действия

Слайд 8


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Механические методы 
Удаляются механические примеси (грубодисперсные частицы), в зависимости от размеров:
 решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций,  а поверхностные загрязнения – нефтеловушками, бензо-маслоуловителями, отстойниками и др. 
позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных – до 95%
Описание слайда:
Механические методы Удаляются механические примеси (грубодисперсные частицы), в зависимости от размеров: решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения – нефтеловушками, бензо-маслоуловителями, отстойниками и др. позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных – до 95%

Слайд 15





Механическая очистка сточных вод

 
Фильтрование является наиболее распространенным методом очистки сточных вод от грубодисперсных примесей стоков через слой пористого материала или сетки с подходящим размером отверстий. Очистка стоков фильтрованием особенно актуальна в технологических процессах, использующих оборотную воду.
Описание слайда:
Механическая очистка сточных вод Фильтрование является наиболее распространенным методом очистки сточных вод от грубодисперсных примесей стоков через слой пористого материала или сетки с подходящим размером отверстий. Очистка стоков фильтрованием особенно актуальна в технологических процессах, использующих оборотную воду.

Слайд 16





Отстаивание предназначено для очистки сточных вод от крупнодисперсных примесей (песка и взвесей) и может быть организовано двумя способами: под действием силы тяжести (отстойники) или центробежной силы. Подобные установки водоочистки способны удалять из стоков песок с размером частиц не менее 0,15–0,20 мм. Часто для очистки сточных вод прибегают к организации многокаскадных отстойников, когда частично осветленная на первых стадиях отстаивания вода по напорным коллекторам подается на следующие стадии очистки.
Отстаивание предназначено для очистки сточных вод от крупнодисперсных примесей (песка и взвесей) и может быть организовано двумя способами: под действием силы тяжести (отстойники) или центробежной силы. Подобные установки водоочистки способны удалять из стоков песок с размером частиц не менее 0,15–0,20 мм. Часто для очистки сточных вод прибегают к организации многокаскадных отстойников, когда частично осветленная на первых стадиях отстаивания вода по напорным коллекторам подается на следующие стадии очистки.
Описание слайда:
Отстаивание предназначено для очистки сточных вод от крупнодисперсных примесей (песка и взвесей) и может быть организовано двумя способами: под действием силы тяжести (отстойники) или центробежной силы. Подобные установки водоочистки способны удалять из стоков песок с размером частиц не менее 0,15–0,20 мм. Часто для очистки сточных вод прибегают к организации многокаскадных отстойников, когда частично осветленная на первых стадиях отстаивания вода по напорным коллекторам подается на следующие стадии очистки. Отстаивание предназначено для очистки сточных вод от крупнодисперсных примесей (песка и взвесей) и может быть организовано двумя способами: под действием силы тяжести (отстойники) или центробежной силы. Подобные установки водоочистки способны удалять из стоков песок с размером частиц не менее 0,15–0,20 мм. Часто для очистки сточных вод прибегают к организации многокаскадных отстойников, когда частично осветленная на первых стадиях отстаивания вода по напорным коллекторам подается на следующие стадии очистки.

Слайд 17





Физическая и физико-химическая очистка сточных вод
Нейтрализация – процесс, основанный на реакции между кислотой и основанием. Как правило, нейтрализации подлежат кислые стоки. В качестве нейтрализующих агентов в данном случае применяют соду, аммиак, известь, мраморную крошку, щелочную золу, шлаки и другие щелочные реагенты
Описание слайда:
Физическая и физико-химическая очистка сточных вод Нейтрализация – процесс, основанный на реакции между кислотой и основанием. Как правило, нейтрализации подлежат кислые стоки. В качестве нейтрализующих агентов в данном случае применяют соду, аммиак, известь, мраморную крошку, щелочную золу, шлаки и другие щелочные реагенты

Слайд 18





Физико-химические методы 
удаляются тонкодисперсные и растворенные неорганические примеси 
разрушаются органические и плохо окисляемые вещества
Применяются: электрокоагуляция,  сорбция, экстракция, ионный обмен, электрофлотация, гальванокоагуляция
Описание слайда:
Физико-химические методы удаляются тонкодисперсные и растворенные неорганические примеси разрушаются органические и плохо окисляемые вещества Применяются: электрокоагуляция, сорбция, экстракция, ионный обмен, электрофлотация, гальванокоагуляция

Слайд 19





Флотация - перенос загрязняющих сточные воды веществ на поверхность воды с помощью пузырьков воздуха. Затем всплывшие в виде пенных образований примеси удаляются специальными скребками. Воздушные пузырьки для организации флотации могут быть получены посредством механического дробления воздуха с помощью турбин, форсунок и пористых пластин; перенасыщением воды воздухом, а также ее электролизом (электрофлотация)
Флотация - перенос загрязняющих сточные воды веществ на поверхность воды с помощью пузырьков воздуха. Затем всплывшие в виде пенных образований примеси удаляются специальными скребками. Воздушные пузырьки для организации флотации могут быть получены посредством механического дробления воздуха с помощью турбин, форсунок и пористых пластин; перенасыщением воды воздухом, а также ее электролизом (электрофлотация)
Описание слайда:
Флотация - перенос загрязняющих сточные воды веществ на поверхность воды с помощью пузырьков воздуха. Затем всплывшие в виде пенных образований примеси удаляются специальными скребками. Воздушные пузырьки для организации флотации могут быть получены посредством механического дробления воздуха с помощью турбин, форсунок и пористых пластин; перенасыщением воды воздухом, а также ее электролизом (электрофлотация) Флотация - перенос загрязняющих сточные воды веществ на поверхность воды с помощью пузырьков воздуха. Затем всплывшие в виде пенных образований примеси удаляются специальными скребками. Воздушные пузырьки для организации флотации могут быть получены посредством механического дробления воздуха с помощью турбин, форсунок и пористых пластин; перенасыщением воды воздухом, а также ее электролизом (электрофлотация)

Слайд 20





Обратный осмос (гиперфильтрация)
процесс разделения растворов фильтрованием через мембраны (поры диаметром около 1 нм пропускают молекулы воды, но непроницаемы или полупроницаемы, для гидратированных ионов солей или недиссоциированных молекул
Селективность мембран достигает 99% и обеспечивает получение чистой воды, которую можно возвратить в оборотную систему водоснабжения
Описание слайда:
Обратный осмос (гиперфильтрация) процесс разделения растворов фильтрованием через мембраны (поры диаметром около 1 нм пропускают молекулы воды, но непроницаемы или полупроницаемы, для гидратированных ионов солей или недиссоциированных молекул Селективность мембран достигает 99% и обеспечивает получение чистой воды, которую можно возвратить в оборотную систему водоснабжения

Слайд 21





Адсорбционный метод 
наиболее доступный и  эффективный метод глубокой очистки (доочистки) от растворенных органических веществ. 
применяются активные сорбенты: мелкодисперсные вещества с развитой поверхностью – опилки, зола, торф, глина, коксовая мелочь, активированные угли.
Описание слайда:
Адсорбционный метод наиболее доступный и эффективный метод глубокой очистки (доочистки) от растворенных органических веществ. применяются активные сорбенты: мелкодисперсные вещества с развитой поверхностью – опилки, зола, торф, глина, коксовая мелочь, активированные угли.

Слайд 22





Химические (реагентные) методы
Цель – осаждение в виде нерастворимых осадков:
окисление, восстановление, нейтрализация
достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%
Описание слайда:
Химические (реагентные) методы Цель – осаждение в виде нерастворимых осадков: окисление, восстановление, нейтрализация достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%

Слайд 23





Коагуляция и флокуляция - взаимодействии загрязняющих стоки веществ (коллоидных и мелкодисперсных частиц) либо с минеральными соединениями (коагуляция), либо с высокомолекулярными веществами (флокуляция). В качестве коагулянтов используются в основном соли алюминия (III) и железа (III), которые в результате гидролиза переходят в малорастворимые формы в виде гидроксидов этих металлов
Коагуляция и флокуляция - взаимодействии загрязняющих стоки веществ (коллоидных и мелкодисперсных частиц) либо с минеральными соединениями (коагуляция), либо с высокомолекулярными веществами (флокуляция). В качестве коагулянтов используются в основном соли алюминия (III) и железа (III), которые в результате гидролиза переходят в малорастворимые формы в виде гидроксидов этих металлов
Описание слайда:
Коагуляция и флокуляция - взаимодействии загрязняющих стоки веществ (коллоидных и мелкодисперсных частиц) либо с минеральными соединениями (коагуляция), либо с высокомолекулярными веществами (флокуляция). В качестве коагулянтов используются в основном соли алюминия (III) и железа (III), которые в результате гидролиза переходят в малорастворимые формы в виде гидроксидов этих металлов Коагуляция и флокуляция - взаимодействии загрязняющих стоки веществ (коллоидных и мелкодисперсных частиц) либо с минеральными соединениями (коагуляция), либо с высокомолекулярными веществами (флокуляция). В качестве коагулянтов используются в основном соли алюминия (III) и железа (III), которые в результате гидролиза переходят в малорастворимые формы в виде гидроксидов этих металлов

Слайд 24


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Ионообменный метод - фильтрация очищаемых стоков через ионообменные смолы (иониты). Среди ионитов различают сильно- и слабокислотные катиониты и сильно- и слабоосновные аниониты, а также аниониты, содержащие специфические комплексообразующие группы. Проходя через ионит, загрязняющие стоки вещества, включающее катионную группу, вступает в реакцию обмена с катионитом и оседает на нем. И наоборот, загрязняющие сточные воды вещества, в составе которых есть специфические анионные группы, связывается с анионитами. Преимущество - позволяет целенаправленно выделить определенные вещества из стоков и провести регенерацию ионообменных смол.
Ионообменный метод - фильтрация очищаемых стоков через ионообменные смолы (иониты). Среди ионитов различают сильно- и слабокислотные катиониты и сильно- и слабоосновные аниониты, а также аниониты, содержащие специфические комплексообразующие группы. Проходя через ионит, загрязняющие стоки вещества, включающее катионную группу, вступает в реакцию обмена с катионитом и оседает на нем. И наоборот, загрязняющие сточные воды вещества, в составе которых есть специфические анионные группы, связывается с анионитами. Преимущество - позволяет целенаправленно выделить определенные вещества из стоков и провести регенерацию ионообменных смол.
Описание слайда:
Ионообменный метод - фильтрация очищаемых стоков через ионообменные смолы (иониты). Среди ионитов различают сильно- и слабокислотные катиониты и сильно- и слабоосновные аниониты, а также аниониты, содержащие специфические комплексообразующие группы. Проходя через ионит, загрязняющие стоки вещества, включающее катионную группу, вступает в реакцию обмена с катионитом и оседает на нем. И наоборот, загрязняющие сточные воды вещества, в составе которых есть специфические анионные группы, связывается с анионитами. Преимущество - позволяет целенаправленно выделить определенные вещества из стоков и провести регенерацию ионообменных смол. Ионообменный метод - фильтрация очищаемых стоков через ионообменные смолы (иониты). Среди ионитов различают сильно- и слабокислотные катиониты и сильно- и слабоосновные аниониты, а также аниониты, содержащие специфические комплексообразующие группы. Проходя через ионит, загрязняющие стоки вещества, включающее катионную группу, вступает в реакцию обмена с катионитом и оседает на нем. И наоборот, загрязняющие сточные воды вещества, в составе которых есть специфические анионные группы, связывается с анионитами. Преимущество - позволяет целенаправленно выделить определенные вещества из стоков и провести регенерацию ионообменных смол.

Слайд 26





Ионный обмен
Применяется: для глубокой доочистки производственных вод от ионов тяжелых металлов и для локальных систем регенерации металлов
позволяет в ряде случаев осуществить возврат воды в технологический цикл
Ионообменные материалы (иониты): нерастворимые полиэлектролиты, способные вступать в реакции обмена с ионами раствора и обладающие ионной проводимостью:
 R`H + Na+  R`Na + H+;   R``OH + Cl-  R``Cl + OH-,
где R` и R``  - неделимые твердые агрегаты (матрица) катионита и анионита соответственно; Na+, H+, Cl-, OH- - обменивающиеся подвижные ионы.
Описание слайда:
Ионный обмен Применяется: для глубокой доочистки производственных вод от ионов тяжелых металлов и для локальных систем регенерации металлов позволяет в ряде случаев осуществить возврат воды в технологический цикл Ионообменные материалы (иониты): нерастворимые полиэлектролиты, способные вступать в реакции обмена с ионами раствора и обладающие ионной проводимостью: R`H + Na+  R`Na + H+; R``OH + Cl-  R``Cl + OH-, где R` и R`` - неделимые твердые агрегаты (матрица) катионита и анионита соответственно; Na+, H+, Cl-, OH- - обменивающиеся подвижные ионы.

Слайд 27





Биохимические методы
основаны на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения водоемов – биологическом окислении органических и некоторых неорганических веществ в результате деятельности микроорганизмов, использующих примеси сточных вод как питательный субстрат
Показатели очистки (скорость окисления, эффективность) зависят от:
 температуры,
 интенсивности перемешивания, 
концентрации кислорода, 
содержания токсичных веществ и биогенных элементов (азот и фосфор), 
степени рециркуляции активного ила.
Описание слайда:
Биохимические методы основаны на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения водоемов – биологическом окислении органических и некоторых неорганических веществ в результате деятельности микроорганизмов, использующих примеси сточных вод как питательный субстрат Показатели очистки (скорость окисления, эффективность) зависят от: температуры, интенсивности перемешивания, концентрации кислорода, содержания токсичных веществ и биогенных элементов (азот и фосфор), степени рециркуляции активного ила.

Слайд 28





Современная стратегия очистки сточных вод: использование химических реагентов для очистки сточной воды свести к минимуму, а по возможности применять биологический метод с чередованием аэробных и анаэробных ступеней.
Современная стратегия очистки сточных вод: использование химических реагентов для очистки сточной воды свести к минимуму, а по возможности применять биологический метод с чередованием аэробных и анаэробных ступеней.
 В последние годы биологическая обработка сточных вод в анаэробных условиях (помимо аэробных), как дополнительная стадия очистки при глубоком удалении соединений азота и фосфора, широко применяется в мире и наблюдается тенденция расширения этой практики. Объясняется это не только тем, что получены положительные результаты при использовании данной технологии, но также тем, что анаэробная очистка сточных вод имеет ряд преимуществ перед аэробной.
Описание слайда:
Современная стратегия очистки сточных вод: использование химических реагентов для очистки сточной воды свести к минимуму, а по возможности применять биологический метод с чередованием аэробных и анаэробных ступеней. Современная стратегия очистки сточных вод: использование химических реагентов для очистки сточной воды свести к минимуму, а по возможности применять биологический метод с чередованием аэробных и анаэробных ступеней. В последние годы биологическая обработка сточных вод в анаэробных условиях (помимо аэробных), как дополнительная стадия очистки при глубоком удалении соединений азота и фосфора, широко применяется в мире и наблюдается тенденция расширения этой практики. Объясняется это не только тем, что получены положительные результаты при использовании данной технологии, но также тем, что анаэробная очистка сточных вод имеет ряд преимуществ перед аэробной.

Слайд 29


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Методы биологической очистки бытовых сточных вод
Описание слайда:
Методы биологической очистки бытовых сточных вод

Слайд 31





Характеристика аэробов и аэробных процессов :
«+»
в аэробном процессе удаляется органический азот и обеспечивается нитрификация, а для удаления фосфора необходимо сочетание анаэробной и аэробной стадии очистки сточных вод
высокие скорости протекания процессов
     
    «-»
при шоковом токсическом воздействии восстановление анаэробного ила происходит за недели и месяцы 
при аэробном процессе биоценоз плохо выдерживает прекращение подачи питания, аэробы чувствительны к голоданию и неравномерному притоку сточных вод  
присутствие восстановителей в больших концентрациях подавляет аэробный процесс
аэробный процесс всегда лимитирован количеством кислорода. Кислородный дефицит не позволяет обеспечить удовлетворительное окисление трудноокисляемых ксенобиотиков и высококонцентрированных по органическим и биогенным веществам сточных вод
Описание слайда:
Характеристика аэробов и аэробных процессов : «+» в аэробном процессе удаляется органический азот и обеспечивается нитрификация, а для удаления фосфора необходимо сочетание анаэробной и аэробной стадии очистки сточных вод высокие скорости протекания процессов «-» при шоковом токсическом воздействии восстановление анаэробного ила происходит за недели и месяцы при аэробном процессе биоценоз плохо выдерживает прекращение подачи питания, аэробы чувствительны к голоданию и неравномерному притоку сточных вод присутствие восстановителей в больших концентрациях подавляет аэробный процесс аэробный процесс всегда лимитирован количеством кислорода. Кислородный дефицит не позволяет обеспечить удовлетворительное окисление трудноокисляемых ксенобиотиков и высококонцентрированных по органическим и биогенным веществам сточных вод

Слайд 32





В аэротенках и биофильтрах разложение микроорганизмами проходит в искусственных сооружениях. Здесь удается подобрать и поддерживать в течение длительных промежутков времени оптимальные условия для жизнедеятельности МО, активизируя процесс минерализации. Очистка на биофильтрах имитирует почвенные условия, а очистка в аэротенках – условия водоемов. Аэротенки представляют собой достаточно глубокие (от 3 до 6 м) резервуары, снабженные устройствами для аэрации. Здесь обитают колонии МО (на хлопьевидных структурах активного ила), расщепляющие органические вещества.
В аэротенках и биофильтрах разложение микроорганизмами проходит в искусственных сооружениях. Здесь удается подобрать и поддерживать в течение длительных промежутков времени оптимальные условия для жизнедеятельности МО, активизируя процесс минерализации. Очистка на биофильтрах имитирует почвенные условия, а очистка в аэротенках – условия водоемов. Аэротенки представляют собой достаточно глубокие (от 3 до 6 м) резервуары, снабженные устройствами для аэрации. Здесь обитают колонии МО (на хлопьевидных структурах активного ила), расщепляющие органические вещества.
Описание слайда:
В аэротенках и биофильтрах разложение микроорганизмами проходит в искусственных сооружениях. Здесь удается подобрать и поддерживать в течение длительных промежутков времени оптимальные условия для жизнедеятельности МО, активизируя процесс минерализации. Очистка на биофильтрах имитирует почвенные условия, а очистка в аэротенках – условия водоемов. Аэротенки представляют собой достаточно глубокие (от 3 до 6 м) резервуары, снабженные устройствами для аэрации. Здесь обитают колонии МО (на хлопьевидных структурах активного ила), расщепляющие органические вещества. В аэротенках и биофильтрах разложение микроорганизмами проходит в искусственных сооружениях. Здесь удается подобрать и поддерживать в течение длительных промежутков времени оптимальные условия для жизнедеятельности МО, активизируя процесс минерализации. Очистка на биофильтрах имитирует почвенные условия, а очистка в аэротенках – условия водоемов. Аэротенки представляют собой достаточно глубокие (от 3 до 6 м) резервуары, снабженные устройствами для аэрации. Здесь обитают колонии МО (на хлопьевидных структурах активного ила), расщепляющие органические вещества.

Слайд 33





Характеристика анаэробов и анаэробных процессов:
«+»
анаэробы обладают высокой устойчивостью к токсикантам 
разлагают сложные ксенобиотики, хлорорганические соединения, алифатические гидрокарбонаты, лигнин, фенол, серосодержащие соединения и пр.
 при шоковом токсическом воздействии восстановление анаэробного ила занимает от нескольких часов до нескольких суток 
при анаэробном процессе биоценоз выдерживает прекращение подачи питания в течение месяца и удовлетворительно функционируют в условиях неравномерного притока сточных вод
анаэробный процесс устойчив к высокому содержанию органики
анаэробный способ извлечения энергии характеризуется тем, что свободный кислород в нем не принимает участия, а органические субстраты окисляются только за счет отщепления водорода. Освободившийся водород либо присоединяется к продуктам распада того же самого органического вещества, либо выделяется в газообразном состоянии
 «-»
применение анаэробного процесса для очистки сточных вод самостоятельно (без сочетания с аэробной стадией) недостаточно эффективно, т.к. степень очистки по БПК5 невысокая (60-75 %) 
в самостоятельном анаэробном процессе не удаляется азот- и фосфоросодержащая органика
Описание слайда:
Характеристика анаэробов и анаэробных процессов: «+» анаэробы обладают высокой устойчивостью к токсикантам разлагают сложные ксенобиотики, хлорорганические соединения, алифатические гидрокарбонаты, лигнин, фенол, серосодержащие соединения и пр. при шоковом токсическом воздействии восстановление анаэробного ила занимает от нескольких часов до нескольких суток при анаэробном процессе биоценоз выдерживает прекращение подачи питания в течение месяца и удовлетворительно функционируют в условиях неравномерного притока сточных вод анаэробный процесс устойчив к высокому содержанию органики анаэробный способ извлечения энергии характеризуется тем, что свободный кислород в нем не принимает участия, а органические субстраты окисляются только за счет отщепления водорода. Освободившийся водород либо присоединяется к продуктам распада того же самого органического вещества, либо выделяется в газообразном состоянии «-» применение анаэробного процесса для очистки сточных вод самостоятельно (без сочетания с аэробной стадией) недостаточно эффективно, т.к. степень очистки по БПК5 невысокая (60-75 %) в самостоятельном анаэробном процессе не удаляется азот- и фосфоросодержащая органика

Слайд 34


Системы защиты среды обитания. Методы очистки сточных вод, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35





Аэробное окисление в биологических прудах - процесс минерализации органических веществ под действием МО, обитающих в воде. Строительство биологических прудов целесообразно как для доочистки сточных вод, так и для очистки воды рек, впадающих в водохранилища.
Аэробное окисление в биологических прудах - процесс минерализации органических веществ под действием МО, обитающих в воде. Строительство биологических прудов целесообразно как для доочистки сточных вод, так и для очистки воды рек, впадающих в водохранилища.
Описание слайда:
Аэробное окисление в биологических прудах - процесс минерализации органических веществ под действием МО, обитающих в воде. Строительство биологических прудов целесообразно как для доочистки сточных вод, так и для очистки воды рек, впадающих в водохранилища. Аэробное окисление в биологических прудах - процесс минерализации органических веществ под действием МО, обитающих в воде. Строительство биологических прудов целесообразно как для доочистки сточных вод, так и для очистки воды рек, впадающих в водохранилища.

Слайд 36





Химическая и биохимическая очистка сточных вод

 Поля фильтрации - представляют собой специализированные земельные участки, выделенные для сброса на них загрязненных сточных вод и населенные почвенными аэробными МО. Попадая в почву, вредные органические вещества подвергаются окислительному действию МО, в результате чего образуется СО2 и Н2О (здесь же могут проходить и процессы нитрификации). При этом, параллельно с окислением органического вещества, происходит синтез биомассы микроорганизмов.
Описание слайда:
Химическая и биохимическая очистка сточных вод Поля фильтрации - представляют собой специализированные земельные участки, выделенные для сброса на них загрязненных сточных вод и населенные почвенными аэробными МО. Попадая в почву, вредные органические вещества подвергаются окислительному действию МО, в результате чего образуется СО2 и Н2О (здесь же могут проходить и процессы нитрификации). При этом, параллельно с окислением органического вещества, происходит синтез биомассы микроорганизмов.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию