Изучение эффективности гидрофитов, как биофильтраторов сточных вод
Страница 6
Выпуск представляет собой стальную перфорированную трубу с металлической обоймой со щелями. Обойма заполнена гравием или щебнем. Площадь щелевых отверстий решетчатого дна обоймы составляет 40-50 % его площади. Выход воды в виде вертикальных струй обеспечивает эффективное смешение с водой водоема.
Республиканским НИИ экологических исследований была составлена программа и начаты практические исследования по применению эйхорнии для глубокой очистки сточных вод.
Из литературных источников мы узнали, что эйхорния в естественных условиях произрастает в странах с тропическим климатом, то есть при температуре 16-32°С. Поэтому нам было интересно узнать, как она перенесет зиму в климатических условиях ПМР.
Для этой цели одна часть растений была помещена на вторичном отстойнике Тираспольских очистных сооружений МУП ТУВКХ г. Тирасполя. В ходе наблюдений было установлено, что растения не только успешно перезимовали, но и не прекратили своего вегетативного размножения. Заложили 200 дочерних растений, на 25 февраля растений было уже 400 штук, на 22 марта – 600 штук крупных особей.
Другая часть крупных растений, где осенью наблюдалось активное цветение и семяобразование была оставлена в открытой емкости. При понижении температуры атмосферного воздуха до -3°С все растения погибли.
Третью часть растений поместили в ваннах в лаборатории. Для эйхорнии необходимо яркое освещение (световой день должен быть продлен до 12 часов). Растение сохранилось, но такое сохранение растений экономически нецелесообразно.
За последние 10-летия исследователи, заинтересовавшиеся эйхорнией отмечали у этой древней представительницы высшей водной растительности (ВВР) совершенно неуемный аппетит и полное равнодушие к меню, просто маниакальная прожорливость: прекрасный реликт съедает любой загрязнитель. Появились данные, что эйхорнии под силу конкурировать с современными инженерными сооружениями по очистке сточных вод.
В связи с этим возникла актуальная возможность использования водного гиацинта для доочистки сточных вод различных хозяйственных объектов в ПМР.
А. Условия и методы проводимых исследований на Тираспольских очистных сооружениях
С целью постановки экспериментов по очистке сточных вод, растения эйхорнии были перевезены из прудов г. Краснодара на очистные сооружения МУП ТУВКХ г. Тирасполя, где проводились исследования.
Исследования проводились в 2 этапа:
1 этап: с августа по сентябрь 2002 года;
2 этап: с марта по апрель 2003 года.
Отбор проб проводился ежедневно.
В целях определения эффективности очистки эйхорнией сточных вод различной степени загрязненности было рассажено по 50 растений в емкости с сточной водой с различным содержанием химических компонентов:
1. В сточные воды поступающие на очистные сооружения;
2. В сточные воды после механической очистки (первичные отстойники);
3. В сточные воды после биологической очистки (вторичные отстойники);
4. В избыточный активный ил и в сооружения с сырым осадком.
Наиболее важным этапом очистки сточных вод является аэрация кислородом воздуха и биологическая доочистка воды микроорганизмами активного ила. Эта стадия очистки требует наибольших финансовых и энергетических вложений. Наши исследования показали целесообразность применения водного гиацинта именно на этом этапе.
Поэтому для повторных экспериментов в 2003 году была использована вода идущая а аэротенк, то есть после механической очистки.
Эффективность очистки сточной воды определялась по предложенной нами формуле:
,
где с1 – концентрация данного компонента до очистки; с2 – концентрация после очистки и выражалась в процентах.
Б. Результаты исследований и их обсуждение
Поставленный нами эксперимент по очистке сточных вод на базе очистных сооружений МУП УВКХ г. Тирасполя показал, что после очистки сточных вод эйхорнией, содержание в воде ингредиентов, по которым проводился анализ значительно уменьшилось. При наличии оптимальной температуры воды и воздуха были получены следующие показатели:
Таблица 1. Эффективность очистки сточной воды эйхорнией.
Контролируемый показатель |
I этап. август-сентябрь 2002 г. |
Эффективность отчистки, % |
II этап. март-апрель 2003 г. |
Эффективность отчистки, % | ||
на день отбора |
после 10 дней очистки |
на день отбора |
после 10 дней очистки | |||
ХПК, М2О2/л |
50,3 |
10,0 |
80 |
53,4 |
18,0 |
66,0 |
БПК, М2О2/л |
13,7 |
6,4 |
53 |
14,0 |
8,1 |
42 |
Щелочность, мг-экв/л |
2,4 |
2,0 |
16 |
2,5 |
2,1 |
16 |
Жесткость, мг-экв/л |
1,6 |
1,0 |
37,5 |
2,0 |
1,5 |
25 |
Хлориды, мг/л |
37,9 |
14,5 |
62 |
37,0 |
16,4 |
56 |
Сульфаты, мг/л |
98,0 |
42,1 |
57 |
98,0 |
49,1 |
50 |
Фосфаты, мг/л |
1,4 |
0,3 |
79 |
1,4 |
1,0 |
28 |
Нитраты, мг/л |
6,2 |
0,25 |
96 |
6,4 |
1,2 |
81 |
Аммонийный азот, мг/л |
6,9 |
0,94 |
86 |
6,9 |
1,4 |
80 |
Общее микробное число |
2,310 |
0,410 |
83 |
2,410 |
0,410 |
83 |
Coli - индекс |
1563,0 |
420,0 |
73 |
1450,0 |
580,0 |
60 |
Результаты очистки воды было видно «невооруженным глазом»: вода стала прозрачной, специфический запах нечистот исчез. Причем эффективность очистки выше, чем при использовании обычных технологий.
Как видно из таблицы 1 наиболее эффективно эйхорния очищает воду от фосфатов, их содержание уменьшается в 5 раз; нитратов – в 25 раз; азота аммонийного – в 7 раз; поточных микроорганизмов – в 4 раза.