Показатели качества воды в рыбоводных хозяйствах — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Показатели качества воды в рыбоводных хозяйствах

2017-06-02 465
Показатели качества воды в рыбоводных хозяйствах 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

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 До 3
БПКполн, мгО2 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 До 10
БПК5, мгО2 Не более 3
БПКполн, мгО2 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 Не более 10
БПК5, мгО2 До 2
БПКполн, мгО2 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.


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - 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!

0.021 с.