Файл: Ответы по коммунальной гигиене.docx

Добавлен: 17.02.2019

Просмотров: 19220

Скачиваний: 30

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и отбросами производства, представляющими определенную ценность.

В целях снижения степени загрязненности производственных сточных вод необходимо стремиться к улучшению технологических процессов на промышленных предприятиях, направленных на уменьшение количества отходов и отбросов, утилизацию их в процессе производства.

Количественный и качественный составы минеральных, органических и биологических примесей производственных сточных вод разнообразны и зависят от отрасли промышленности и технологического процесса. В производственных сточных водах некоторых отраслей промышленности могут находиться ядовитые вещества (синильная кислота, фенол, мышьяк, анилин, сероуглерод, соли тяжелых металлов — меди, свинца, ртути, хрома), а также радиоактивные элементы.

В зависимости от количества содержащихся примесей производственные сточные воды подразделяют на загрязненные (грязные) и незагрязненные. Загрязненные сточные воды перед выпуском в водоем подвергают очистке (освобождают от примесей),   незагрязненные выпускают в водоем без обработки или повторно используют в производи стве.

Дождевые воды при выпадении насыщаются растворенными газами, атмосферной пылью, аэрозолями, а при стекании смывают с поверхности крыш, внутриквартальных территорий и проездов пыль, мусор» бензин, масла и другие загрязнения. Дождевые воды, содержащие преимущественно минеральные загрязнения, менее опасны в санитарном отношении, чем бытовые и загрязненные производственные сточные воды, и потому их сбрасывают в водоемы без очистки.

В атмосферные воды, стекающие с загрязненных территорий промышленных предприятий, иногда попадают примеси, специфические для данного производства, например химических и нефтеперерабатывающих заводов, кожевенных предприятий, мясокомбинатов, угольных складов и др. Такие воды следует подвергать очистке.

Практически при устройстве канализации в населенных пунктах и на промышленных предприятиях приходится рассчитывать на отвод смеси бытовых и производственных вод или смеси бытовых, производственных и дождевых вод. Состав этой смеси может быть весьма разнообразным и зависит от концентрации и характера загрязнений производственных вод

Поступая в водоемы, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды загрязняют их взвешенными частицами, органическими веществами, патогенными  и условно-патогенными бактериями, вирусами,  цистами простейших, яйцами гельминтов. С промышленными сточными водами в водоемы попадает значительное  количество токсических химических веществ.

Загрязненные водоемы теряют  значение  положительного фактора в  поддержании здоровья населения.  Пользование загрязненными водоемами может привести к возникновению водных эпидемий, массового отравления населения токсическими, канцерогенными, радиоактивными, аллергенными, мутагенными веществами. Водоемы  наносят большой вред рыбному и пушному  хозяйству, теряют  оздоровительное значение.


Смотри главу 9 в учебнике

48. Условия выпуска сточных вод в водоем.

На эумк пишут:

Оценка эффективности работы очистных сооружений:

Программа лабораторного исследования сточных вод зависит от схемы очистки сточных вод. В зависимости от объекта исследования определяют специфические показатели оценки эффективности работы различных видов очистных сооружений (см. табл. 3). 

При заключении об эффективности работы очистной станции и ее отдельных сооружений необходимо рассчитать эффект очистки – техническую эффективность (Р): 

               пост – Свых) x 100

       Р= ---------------------------- , где:

                       Спост

Спост – концентрация загрязнений бытовых сточных вод, поступающих на очистку, мг/л;

Свых – концентрация загрязнений в очищенной (выходящей) сточной жидкости, мг/л.

Под технической эффективностью работы очистных сооружений понимают выраженное в процентах снижение того или иного показателя после определенного очистного сооружения или целого этапа очистки (механической, биологической, обеззараживание). Для оценки технической эффективности необходимо располагать анализами сточных вод, поступающих на очистные сооружения и выходящих из них.

Эффект очистки рассчитывают в первую очередь по показателям, специфическим для данного сооружения. Так, техническую эффективность механической очистки сточных вод оценивают по показателям, характерным для этого этапа: окраска, плавающие примеси, взвешенные вещества, запах, осадок (в %) к объему сточных вод.

Суждение по эффективности механической очистки необходимо формировать на основе СНиП 3. 005. 04-85 (Наружные сети и сооружения канализации) (см. табл. 3).

Таблица 3

Эффективность очистки бытовых сточных вод на различных сооружениях и этапах очистки

Тип сооружения

Эффективность очистки, % снижения

Характеристика сточной жидкости, прошедшей очистку

взвешенные вещества

БПК5

окисляемость

количество бактерий

количество яиц гельминтов

растворенный кислородмг/дм3

остаточный хлор, мг/дм3

физические свойства воды

Сита, решетки, песколов-ки

5-10

5—10

--

5—15

--

--

--

Свободна от крупных плавающих и взвешен-ных веществ и песка

Септик (после двухсуточ-ного отстаивания)

70-98

30

35

6— 15

10—100

0

Слегка опалесцирует, с отдельными белыми хлопьями

Двухъярусный отстойник

50-70

25—30

70—90

0

То же

Отстойник  (горизонталь-ный, вертикальный)

50—70

25—30

25—50

70—90

То же

Отстойник с преаэрацией

65

35

30

»

Отстойник с биокоагуляей

75

50

40

»

Биологические фильтры

70—92 (прозрачность 15—20 см)

70-90

70—65

80—95

--

>4

Бесцветная

Аэротенк

70—92

80—90

70—75

90—95

>4

»

Вторичный отстойник

80-95

85—95

90—98

>4

»

Поля орошения или поля фильтрации

90-98

95—99

80-90

95-98

100

>4

Бесцветная   (прозрач-ность более 30 см)

Хлорирование после отстаивания

15

90—95

3—5

То же

Хлорирование после био-

логической очистки

98—99.5

1—2

»

Качество воды после искусственной биологической очистки

30 (прозрачность >20 см)

5—20

1

>4

--

Бесцветная, без неприятного запаха, не загнивает при стоянии


Следующим этапом оценки технической эффективности работы очистных сооружений является оценка биологической очистки сточных вод по показателям: БПК5, азот аммиака, азот нитратов, азот нитритов, стабильность. Выбор показателей, характеризующих этап биологической очистки, обусловлен процессами минерализации органических веществ, происходящими на этом этапе. 

При оценке эффективности биологической очистки необходимо учесть, что процесс окисления органических веществ идёт во времени и имеет две фазы:

1-Аммонизация 

2-Нитрификация.        

I фаза окисления (аммонизация) характеризуется окислением органических соединений (белок, жиро- и углеродсодержащих соединений до конечных продуктов их распада: Аммиака (NH3) , углекислого газа ( CO2), воды (H2O), и температура. В результате реакций этих веществ в сточной воде образуется углекислый аммоний (NH4)2CO3дающий название этой фазе. 

Химизм этих процессов выглядит следующим образом : 

  1. NH3 + H2O = NH4OH 

  1. CO+ H2O = H2CO3

  1. NH4 OH + H2CO= (NH4) 2CO3+ H2O

Азотосодержащие органические вещества поступают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности, в виде мочевины и других продуктов обмена, которые в дальнейшем подвергаются биохимическому окислению при помощи бактерий.  

В дальнейшем углекислый аммоний подвергается нитрификации. 

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы. 

В первой фазе биохимического окисления аммонийные соли (по С.Н.Строганову) превращается в азотистые соединения (нитриты), кокковыми бактериями из рода Nitrosomonas:

NH2CO3 + 3O2         →       2HNO2 + CO2 + 3 H2O + 148 кал.

Во второй фазе бактериями рода Nitrobakter нитриты окисляются до нитратов.

2HNO2 + 2O2            →        2HNO3+ 44 кал

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей – нитратов является конечным продуктом окисления белковых соединений и продуктов их обмена в животном и растительном мире в связи с этим по количеству нитратов (увеличение) судят об успешности и полноте процессов окисления. 

В целом эффективность биологического окисления органических соединений происходит на фоне снижения величины БПК, мг/O2/л;

Расход О2 на биохимическое окисление органических соединений ( фаза аммонификации ), накопление нитритов и роста азота нитратов на фоне общего снижения азота аммонийного.

   Процесс нитрификации связан с выделением тепла, поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки сточной воды в зимний период.

Кроме того, при нитрификации накапливается запас кислорода, который может быть использован для биохимического окисления органических веществ, когда полностью уже израсходован весь свободный кислород. Под действием денитрифицирующих бактерий кислород отщепляется от нитратов и нитритов и вторично используется для окисления органического вещества. Этот процесс носит название денитрификации. 


  Под денитрификацией понимается восстановление бактериями солей азотной кислоты  (нитратов) независимо от того, образуется ли при этом соли азотной кислоты (нитриты), низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Таким образом, основной задачей биохимической очистки являются максимальные освобождение сточных вод от органического вещества или, другими словами, достигнуть высокого уровня относительной стойкости (стабильности) сточной жидкости,  при которой ослабляется или вовсе теряется способность её к загниванию.

Относительную стойкость или стабильность обозначается в процентах и находится путём отношения количества кислорода, содержащегося в сточной воде в растворенном и связанном состоянии, к количеству его, необходимому для биохимического окисления – БПК- находящегося в этой жидкости всех органических веществ, т.е.

S(стабильность) = O2/БПКполн

Установлено, что при стабильности, равной 50 % и температуре в 20загнивание начинается на третий день ; при стойкости в 80% - на седьмой день, при стойкости 99% - на двадцатый, а при стойкости 100 % - вода не загнивает.

Чем больше стабильность сточных вод, тем меньше вреда она может нанести при выпуске в водоём. 

После полной биологической очистки стабильность должна повысится не менее, чем на 99%. В отдельных случаях, в зависимости от местных условий (санитарных, гидрологических, климатических др.) допускается выпуск сточных вод в водоём с относительной стабильностью (стойкостью) равной 80% (техническая эффективность).

После полной биологической очистки сточные воды могут быть сброшены в водоём с обязательным их обеззараживанием (хлорированием).

Гигиеническая эффективность очистки сточных вод оценивается по качеству воды водоёма (ниже по течению воды), куда осуществлён спуск сточных вод (без нарушений условий водопользования) .

Другим критерием, по которому осуществляется оценка эффективности работы очистных сооружений, является гигиеническая эффективность.

Гигиеническая эффективность очистки сточных вод оценивается по качеству воды водоема, куда осуществлен сброс (впуск) очищенных стоков. Для оценки гигиенической эффективности пробы воды водоема отбираются в створе на 1 км выше ближайшего пункта водопользования. Анализ проб воды проводится по показателям, указанным в приложении 1 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

Гигиеническая эффективность считается достигнутой, если качество воды водоема в указанном створе соответствует приведенным выше нормативам.

В исключительных случаях, когда спуск очищенных сточных вод осуществляется в черте населенного пункта, для оценки гигиенической эффективности отбираются пробы сточных вод перед спуском их в водоем. В этом случае гигиеническая эффективность считается достигнутой, если качество сточных вод перед спуском их в водоем соответствует приведенным выше нормативам по второй категории водопользования.


49. Гигиеническое нормирование химических веществ в воде водных объектов. Понятие

о лимитирующем показателе.

ГЛАВА 4 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (из Санитарных правил и норм 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»)

21. Настоящими Правилами установлены гигиенические нормативы состава и свойств воды в водных объектах для двух категорий водопользования.

22. К первой категории водопользования относится использование водных объектов или их участков в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности.

23. Ко второй категории водопользования относится использование водных объектов или их участков для рекреационного водопользования. Требования к качеству воды, установленные для второй категории водопользования, распространяются также на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест.

24. Качество воды водных объектов должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 1. Содержание химических веществ в воде водных объектов, не должно превышать гигиенических нормативов ПДК и ОДУ, утвержденных в установленном порядке.

25. При отсутствии установленных гигиенических нормативов водопользователь обеспечивает разработку ОДУ или ПДК, а также метода определения вещества и/или продуктов его трансформации с нижним пределом измерения <= 0,5 ПДК.

26. В случае присутствия в воде нескольких веществ 1-2 классов опасности сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2 … Сn) к их ПДК не должна превышать единицы: С1 С2 Сn ПДК1 + ПДК2 + ··· ПДКn < 1

При установлении окончательной величины ПДК используется принцип лимитирующего показателя вредности, в соответствии с которым величина норматива выбирается на уровне наименьшей из концентраций, установленных по различным критериям вредности (принцип учета «слабого звена», «узкого места»)

ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного водопользования — максимальная концентрация вещества в воде, в которой вещество при поступлении в организм в течение всей жизни не оказывает прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующих поколениях, а также не ухудшает гигиенические условия водопользования.

ОДУ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного водопользования — временный гигиенический норматив, разрабатываемый на основе расчетных и экспресс-экпериментальных методов прогноза токсичности и применяемый только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями.

Значимость ПДК и ОДУ в системе водно-санитарного законодательства определяется тем, что: