покраска аэротенк

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} НАРАЩИВАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА И БИОПЛЕНКИ В СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ nadya nadya 15 539 2006-04-19T16:10:00Z 2006-04-20T08:47:00Z 1 14203 80962 674 189 94976 11.6360 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Сетка таблицы"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ АЭРАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ (АЭРОТЕНКОВ, БИОФИЛЬТРОВ, SBR реакторов покраска аэротенк т.п.)                                                                                     Предисловие:          Эффективность работы очистных сооружений зависит от многих факторов, одним из важных  их них – это гидробиологический контроль. Для эффективной работы сооружений не достаточно спроектировать очистные сооружения, учитывая в проекте все возможные имения состава и количество поступающих стоков. А в хоте эксплуатации сооружений, необходимо выполнять ряд гидрохимических покраска аэротенк бактериологических анализов для выявления нарушений покраска аэротенк предотвращения негативных факторов, влияющих на биологическую очистку. По мере продвижения своих знаний покраска аэротенк опыта, покраска аэротенк так же поиска информации по данной теме, я не раз буду, возвращается к данной работе, вписывая всё новые графы. Для создания данной работы использовались разные источники, одним из которых была работа найденная на сайте Пензенского Независимого Эколого-Политологического Университета.  [http://mnepu.sura.ru/] . Надеюсь, что данный материал будет полезным как для проектировщиков, так покраска аэротенк для технологов, студентов покраска аэротенк аспирантов.             В связи с работой  по данному материалу ряд глав будет закрыты, для получения полной информации пишите автору mailto:info@labionica.ru                                                                                                                                                    Сунцева Н.В. 2006 г.                                                                                      LABIONICA Содержание: 1. Введение 2. Выявление нарушений работы очистных сооружений биологической очитки. 2.1. Факторы, определяющие удовлетворительную работу аэротанков, SBR реакторов покраска аэротенк других аэрационных сооружений. 2.2. Кислородный режим в аэротенках. 2.3. Регенерация активного ила 2.4. Рециркуляционный ил. Степень рециркуляции 2.5. Возраст активного ила 2.6. Нагрузки на активный ил. 3. Характеристика микроорганизмов активного ила. 3.1. Бактерии. 3.2. Водоросли 3.3. Грибы 3.4. Простейшие (Protozoa) 3.4.1. Саркодовые (Sarcodina) 3.4.2. Жгутиковые (Mastigophora) 3.4.3. Инфузории ( Ciliata ) 3.4.4. Черви ( Vermes ) 3.4.5. Водные клещи (Нуdracarinа)          4.  Наращивание активного ила. Пуско-наладочные работы аэрационных очистных сооружений. 4.1. Пуско-наладочные работы биофильтров. 4.2. Пуско-наладочные работы аэротенка. 4.3. Пуско-наладочные работы SBR ректоров.             5.  Гидробиологический анализ активного ила. 5.1. Характеристика илов. При нормальной работе аэротанков. 5.2. Реакции активного ила на изменение условий среды. 5.2.1. Активный ил при высоких нагрузках по органическим загрязнениям. 5.2.2. Влияние недостатка кислорода на жизнедеятельность микроорганизмов. 5.2.3. Влияние отклонений рН среды от нормы на жизнедеятельность микроорганизмов. 5.2.4. Сброс токсичных промышленных стоков. 5.2.5. Недостаток питательных веществ. 5.2.6. Избыток кислорода.          6.  Бактериологический  анализ активного ила. 6.1. Вспухание активного ила. 6.1.1. Виды вспухания. Основные систематические признаки нитчатых микроорганизмов 6.1.2. Индикаторная оценка процесса биологической очистки в условиях вспухания активного ила. Приложение: Список литературы: 1. Введение:             Один из методов очистки сточных вод – метод с использованием специфических биологических сообществ - активного ила. Данный метод используется для глубокой утилизации как органических, так покраска аэротенк неорганических загрязнений, оставшихся после механической очистки сточных вод.             Активный ил – представляет собой тёмно-коричневые хлопья размером до несколько сотен микрометров; микроскопия показала, что он состоит на 70 % из живых микроорганизмов покраска аэротенк на 30% составляющие твёрдые частицы неорганической природы.             Необходимо подчеркнуть что, применение живого консорциума – активного ила – для удаления примесей из воды основано на уникальной способности микроорганизмов утилизировать не только ту субстраты, которые для них оптимальны покраска аэротенк таким образом привычны, но покраска аэротенк огромного количество других веществ, в том числе (что особенно важно) синтетических, созданных человеком искусственно покраска аэротенк поэтому отсутствующих ранее в природе.             Существует две большие группы аэробных процессов биологической очистки: экстенсивные покраска аэротенк интенсивные.              К экстенсивным относится метод, непосредственно не связанные с управлением культивирования микроорганизмов: поля орошения, поля фильтрации, биопруды. Микроорганизмы, находящиеся  в верхних слоях почвы полей орошения и фильтрации или в воде биопрудов, образуют ценозы, за счёт деятельности которых и происходит очистка.             В основе интенсивных методов лежит деятельность активного ила или биоплёнки, т.е. естественно возникающие биоценоза, формирующегося на каждом конкретном производстве в зависимости от состава сточных вод покраска аэротенк выбранного режима очистки. Формирование биоценоза – процесс достаточно длительный покраска аэротенк идущий постоянно в ходе очистки сточной воды в промышленных аппаратах: аэротенках, биофильтрах. 2. Выявление нарушений работы очистных сооружений биологической очитки. Причины неэффективной очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях разнообразны покраска аэротенк можно выделить только основные из них. Это:   — устаревшие конструкции покраска аэротенк технологии очистки;   —ошибки при выполнении проектов очистных сооружений (несоответствие спро­ектированных сооружений качеству покраска аэротенк объему очищаемых сточных вод; ошибки, допущенные в технологических расчетах покраска аэротенк т.п.); —некачественное строительство очистных сооружений; —недогруженные или перегруженные по объему очищаемых сточных вод сооружения; —недогруженные или перегруженные по содержанию загрязняющих ве­ществ в поступающей на очистку сточной воде сооружения; —разрушение сооружений покраска аэротенк технологического оборудования; —значительное превышение объема промышленного загрязнения по отно­шению к объему бытовых сточных вод; —неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений. Возможно сочетание перечисленных причин неэффективной работы очист­ных сооружений, что делает их диагностику довольно сложной задачей, как бы ни казалась она проста на первый взгляд, При строительстве очистных сооружений их технологические параметры рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети покраска аэротенк сооружения". Обычная практическая эксплуатация биологических сооружений требует не столько точных расчетов покраска аэротенк выполнения многочисленных гидрохимических анализов, сколько объединенных усилий технологов, гидробиоло­гов покраска аэротенк гидрохимиков для получения оперативной покраска аэротенк достаточной информации, позво­ляющей своевременно принимать меры для обеспечения стабильного покраска аэротенк удовлетво­рительного качества очистки в условиях непрерывно изменяющегося состава посту­пающих сточных вод. При хорошо организованной работе обслуживающего персо­нала сооружений достаточно несложных расчетов покраска аэротенк небольшого количества выпол­няемых гидробиологических и гидрохимических анализов для обеспечения этих условий. 2.1. Факторы, определяющие удовлетворительную работу аэротанков, SBR реакторов и других аэрационных сооружений. Процесс биологической очистки может быть описан как непосредственный контакт загрязнений с оптимальным количеством организмов активного ила в при­сутствии соответствующего количества растворенного кислорода в течение необходимого периода времени с последующим эффективным отделением активного ила от очищенной воды. Основные параметры этого процесса должны быть взаимоувязаны, покраска аэротенк именно: объем аэротенков, количество покраска аэротенк окисляемость загрязнений, время контакта загряз­нений с активным илом. Кроме того, седиментационные свойства активного ила, которые определяются всеми перечисленными параметрами, должны соответство­вать времени нахождения ила во вторичных отстойниках. Аэротенки. Аэротенки подразделяются по способу подачи сточных вод покраска аэротенк их потоку на смесители (рассредоточенная подача покраска аэротенк выпуск сточных вод) покраска аэротенк вытеснители ("поршневой" характер потока сточных вод), покраска аэротенк также по виду аэрации: аэротенки с механической или (наиболее распространенной) пневматической аэрацией. Окисление органических загрязнений в аэротенках происходит за счет жиз­недеятельности аэробных микроорганизмов, образующих хлопьевидные скопле­ния — активный ил. Часть органического вещества, непрерывно поступающего со сточными водами, окисляется, покраска аэротенк другая обеспечивает прирост бактериальной массы активного ила. Окислительный процесс в аэротенках-вытеснителях происходит не­равномерно: в начале аэротенка — быстрее, а по мере приближения к концу покраска аэротенк уменьшения количества субстрата — медленнее. Обычно аэротенк — это резервуар прямоугольного сечения, по которому протекает сточная жидкость, смешанная с активным илом. Воздух, вводимый с по­мощью пневматических или механических устройств, перемешивает обрабатывае­мую жидкость с активным илом покраска аэротенк насыщает ее кислородом, необходимым для жиз­недеятельности бактерий. Для сокращения объемов аэрационных очистных сооружений  были разработаны аэробные реакторы. К ним можно отнести реакторы с прикрепленной биомассой  (иммобилизованного активного ила), реакторы периодического действия SBR реакторы (с чередование аэробных покраска аэротенк анаэробных зон), разной конструкции биофильтров (капельные, вращающиеся дисковые покраска аэротенк другие). Видовое разнообразие активного ила в данных сооружениях может меняется покраска аэротенк зависит от ряда особенностей контракции, циклов рециркуляции покраска аэротенк т.д. мы рассмотрим основные факторы развития активного ила. Наиболее важными факторами, влияющими на развитие покраска аэротенк жизнеспособность активного ила, покраска аэротенк также качество биологической очистки, являются: - температура  -наличие питательных веществ, -содержание растворенного кислорода в иловой сме­си  -значение рН,  -присутствие токсинов. Для реактора периодического действия SBR, большую роль играет режим поступления сточных вод, залповые колебания по концентрациям покраска аэротенк объему сточных вод. А использование иммобилизованных микроорганизмов даёт возможность повысить дозу ила, что ведёт к увеличению их окислительной мощности покраска аэротенк создаёт благоприятные условия для роста медленно растущих штаммов микроорганизмов. Тем самым достигается снижение образования  активного ила в 5-7 раз по сравнению с образование активного ила в аэротенке. Удовлетворительная работа аэротенков в значительной степени определяется также технологическим режимом эксплуатации, где основное значение имеют: — оптимальное соотношение между концентрацией загрязнений в посту­пающей воде покраска аэротенк рабочей дозой активного ила (при уменьшении дозы ила возникает эффект повышения нагрузки и снижения качества очистки, при увеличении — за­трудняется эффективность разделения ила покраска аэротенк очищенной воды во вторичных отстой­никах); — необходимое время контакта загрязнений с активным илом; — достаточная аэробность системы. Рассмотрим данные технологические параметры в той же последовательно­сти более подробно. Процессы, происходящие при биологической очистке сточных вод, в целом можно представить схематически. Часть органических веществ сточных вод окисля­ется до СО2 покраска аэротенк Н2О, покраска аэротенк часть идет на синтез запасных веществ покраска аэротенк образование новых клеток активного ила. В результате синтеза увеличивается биомасса ила покраска аэротенк число организмов. Доза ила по весу служит ориентировочным показателем того, сколько в иловой смеси потребителей загрязнений. Для того, чтобы обеспечить удовлетвори­тельное качество очистки, необходимо при возрастании поступления загрязняющих веществ со сточной водой, увеличивать концентрацию их потребителей, т.е. дозу ила по весу, тогда удельная нагрузка на ил останется стабильной. Поэтому нормы дозы ила устанавливаются в зависимости от нагрузки на ил по ВПК покраска аэротенк от технических возможностей разделения очищенной воды от ила во вторичных отстойниках. Доза ила (г/дм3) для аэротенков без регенераторов на полную покраска аэротенк неполную очистку городских сточных вод (СНиП 11-32-74) при БПКполн поступ. мг/дм3: до 100 — должна составлять не менее 1,2; от 101 до 150 — не менее 1,5; от 151 до 200 — не менее 1,8, от 201 покраска аэротенк более — не менее 1,8, но не более 3,0. Для аэротенков с регенераторами устанавливается средняя доза ила при проектировании. Для удовлетворительной работы вторичных отстойников при очи­стке городских сточных вод доза ила в аэротенках не должна превышать 2—3 г/дм3. Превышение дозы ила приводит к излишнему накоплению в иловой зоне вторичных отстойников активного ила, его загниванию, повышенному выносу, обескислороживанию очищенной воды и, следовательно, ухудшению качества очистки. В зимний период, когда мощность биологического окисления снижается, аэротенкам необходимо работать с более высокой дозой ила. Так если в летний пе­риод доза ила составляла 1,2—1,5 г/дм3, то в зимний ее следует поддерживать в интервале от 1,6 до 2,0 г/дм3. Если аэротенки работают с регенераторами, то в регенераторах необходимо поддерживать дозу в 2—3 раза большую, чем в аэротенках для обеспечения глубо­кого доокисления трудноокисляемых соединений. При нарушении оптимального соотношения между концентрацией загрязне­ний в поступающей в аэротенки воде покраска аэротенк рабочей дозой активного ила, покраска аэротенк точнее, при повышении удельной нагрузки на ил, нарушаются его седиментационные свойства покраска аэротенк возрастает иловой индекс*, наиболее важный показатель его состояния. В активном иле с пониженными значениями индекса повышена доля зольных, более тяжелых элементов из-за высокой минерализации клеточного вещества или из-за присутствия тяжелых взвесей. Такой ил может да­вать недостаточный прирост биомассы, что не позволяет поддерживать оптимальные нагрузки в аэротенках. При ухудшении способности ила к седиментации, иловой индекс возрастает, разделение ила покраска аэротенк очищенной воды нарушается покраска аэротенк приводит к из­быточному выносу взвешенных веществ из вторичных отстойников. В зависимости от технических возможностей своевременной выгрузки осев­шего ила из вторичных отстойников, для каждого конкретного сооружения биоло­гической очистки оптимальными будут свои определенные значения илового индек­са. Условно принято считать для очистных сооружений искусственной биологиче­ской очистки оптимальными значения илового индекса от 80 до 120 см3/г. Диапа­зон допустимых значений илового индекса — от 60 до 150 см3/г. Одно из основных требований к иловому индексу — стабильность его значе­ний, которая указывает на удовлетворительные условия жизнедеятельности ила покраска аэротенк удовлетворительный режим эксплуатации сооружений (оптимальное количество ила удаляется из системы покраска аэротенк поддерживается нормальная доза возвратного ила). Время контакта активного ила с загрязнениями определяется таким техноло­гическим параметром, как период аэрации. Продолжительность периода аэрации предусматривается при проектировании покраска аэротенк обуславливается сложностью состава очищаемых промышленных сточных вод. Чем сложнее такой состав, тем требуется более продолжительный контакт сточных вод с илом для обеспечения глубокого окисления трудноокисляемых загрязнений. Пояснения к тесту: * Иловой индекс — это объем, занимаемый одним граммом активного ила за 30 минут отстаи­вания в литровом цилиндре. 2.2. Кислородный режим в аэротенках. Организмы активного ила являются микроаэрофилами: для нормальной жиз­недеятельности им требуются малые количества растворенного кислорода. Критиче­ской концентрацией считается 0,2 мг/дм3, вполне удовлетворительной для микроаэрофилов — 0,5 мг/дм3 растворенного кислорода (Хаммер, 1979). Однако актив­ный ил не терпит залежей покраска аэротенк при малейшем застое начинает гибнуть от собственных метаболитов. Поэтому предусмотренные нормы на содержание растворенного ки­слорода (не менее 1,0—2,0 мг/дм3 в любой точке аэротенка) предполагают обеспе­чение интенсивного перемешивания иловой смеси с целью ликвидации ее залежей. При концентрации растворенного кислорода, превышающей максимально необходи­мую, критическую величину, степень активности микроорганизмов не увеличивает­ся и очистка не улучшается. Поэтому для каждого очистного сооружения устанав­ливается своя "критическая концентрация" кислорода, причем степень его погло­щения определяется, главным образом, характером покраска аэротенк концентрацией загрязнений. Бытовые стоки — это относительно слабый питательный раствор покраска аэротенк в нем скорость поглощения кислорода превосходит скорость поглощения питательных веществ, поэтому кислород редко лимитирован на сооружениях, очищающих такие сточные воды. В концентрированных промышленных стоках скорость поглощения бактерия­ми питательных веществ будет превосходить скорость поглощения кислорода, кото­рый в этом случае лимитирован. Таким образом, необходимая степень аэрации должна в первую очередь учитывать нагрузки по загрязняющим веществам, покраска аэротенк не гидравлические нагрузки. Наибольшая потребность в кислороде характерна для начала аэротенка-вытеснителя, куда поступают сточные воды с максимальным содержанием загряз­няющих веществ. Далее по длине аэротенка степень аэрации можно снижать, покраска аэротенк в зоне регенерации необходимо снова увеличить. Подача воздуха обеспечивает не­сколько процессов, происходящих с активным илом: дыхание организмов, переме­шивание иловой смеси, удаление метаболитов, хемоокисление загрязняющих ве­ществ. Плохие аэрационные условия для активного ила могут быть обусловлены следующими причинами: — сокращением подаваемого воздуха, разрушением покраска аэротенк засорением фильт­рующих воздух элементов (фильтросных пластин, дырчатых труб, мелкопузырчатых диспергаторов покраска аэротенк т.д.); — залежами покраска аэротенк микрозалежами плохо перемешиваемого ила в различных участках аэрируемой зоны покраска аэротенк всех звеньев очистки; — повышением удельных нагрузок на активный ил за счет возрастания со­держания растворенных органических веществ в поступающей на очистку воде; — увеличением содержания токсичных веществ в сточной воде, поступаю­щей на очистку (токсиканты блокируют дыхательные ферменты у организмов ак­тивного ила); — возрастанием кислородопоглощаемости активного ила из-за нарушения режима выгрузки осадка из вторичных отстойников; — превышением оптимальной концентрации возвратного ила (недостаток кислорода при увеличении биомассы активного ила). Улучшение аэрационных условий можно достичь налаживанием технологи­ческого режима эксплуатации  покраска аэротенк увеличением процента использования кислорода активным илом за счет смены аэрирующих элементов, замена воздуходувного оборудования, устройства элементов перемешивания. При крупнопузырчатой аэрации размер пузыря воздуха достигает 5—6 мм покраска аэротенк использование кислорода активным илом при этом составляет 6—7%, что не созда­ет идеального массопереноса растворенного кислорода из жидкости в клетку. При уменьшении размера пузыря воздуха до 2—2,5 мм увеличивается использование кислорода до 8—12%, покраска аэротенк при применении мелкопузырчатых диффузоров (200—500 мкм — размер отверстий) — до 15%. Применение мелкопузырчатой аэрации по­зволяет аэрофилам заместить микроаэрофилов в активном иле, что приводит к зна­чительному улучшению качества очистки, улучшению седиментационные характе­ристик активного ила, его влагоотдающих свойств, повышению уровня метаболизма, сокращению прироста, покраска аэротенк также возрастанию устойчивости организмов ила к воздей­ствию токсичных веществ. 2.3. Регенерация активного ила Основная масса активного ила, отстаивающегося во вторичном отстойнике, должна перекачиваться снова в аэротенк. Это циркуляционный активный ил, кото­рый попадает в аэротенк через регенератор. Как правило, ила во вторичном отстой­нике собирается больше, чем нужно для циркуляции, поэтому его избыток направ­ляется на утилизацию. Сущность системы регенерации заключается в том, что из общего процесса окисления загрязняющих веществ, на стадии регенерации ила выделяют­ся в самостоятельные стадии: — процесс изъятия сложноокисляемой органики, сорбированной на иле, полного удаления нерастворенных примесей из очищаемой воды; — процесс активного образования илом полисахаридного геля. Поэтому регенерация требует увеличения времени пребывания ила в системе до 8—18 покраска аэротенк более часов по сравнению с процессом окисления загрязнений, который продолжается от 1 до 6 часов. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 при поступлении сточных вод с БПКполн. 150 мг/дм3 и более, покраска аэротенк также при наличии вредных производственных примесей необходимо обязательно применять регенерацию. Регенератор может быть отдельно стоящий или занимать один, два, три ко­ридора аэротенка. В зависимости от того, какой объем аэротенков от общего выделен под реге­нерацию, устанавливается процент регенерации. Если в трехкоридорном аэротенке под регенератор выделен один коридор, то система работает в условиях 33% реге­нерации ила, если половина объема всех коридоров выделяется под регенератор — 50% регенерации ила покраска аэротенк т.д. Существуют конструкции двухкоридорных аэротенков-вытеснителей с рассредоточенным впуском сточных вод, где процент регенерации можно изменять от 20 до 75%. Но на таких сооружениях регенерацию нельзя счи­тать полноценной, поскольку ил в регенераторе непосредственно контактирует с поступающей на очистку сточной водой. На современных сооружениях биологической очистки, при наличии значи­тельного количества трудноокисляемых промышленных примесей, для обеспечения высокого качества очистки покраска аэротенк устойчивой работы биологических реакторов необхо­димо под регенераторы выделять не менее 50% от общего объема аэротенков. Применение регенераторов приводит к повышению производительности аэ­ротенков, что происходит по следующим причинам: — доза активного ила в регенераторе в 2—3 раза больше, чем в аэротенке, поэтому окисление идет интенсивнее; — увеличивается число активно функционирующих бактерий, которые были подавлены в аэротенках неблагоприятным воздействием на них поступающих сточ­ных вод; — улучшаются седиментационные характеристики ила за счет снижения удельных нагрузок на ил, улучшения свойств гелеобразующей микрофлоры, флокулообразования покраска аэротенк вытеснения нитчатых форм микроорганизмов; — повышенная подача воздуха улучшает перемешивание ила покраска аэротенк снабжение его кислородом; — в системе с регенератором общая масса ила больше, его возраст больше, покраска аэротенк следовательно, возможна нитрификация и повышенная устойчивость ила к ава­рийным сбросам. Вместе с тем, в системах с регенераторами уменьшается прирост ила покраска аэротенк улучшаются его влагоотдающие свойства, что имеет существенное значение на ста­дии утилизации избыточного ила. Чтобы регенерация ила проходила полноценно, необходимо выполнить три основных условия: в регенератор не должны поступать осветленные сточные воды, непосредственно в него должен направляться возвратный ил (что обеспечивает бо­лее высокую концентрацию активного ила, в сравнении с аэротенками) покраска аэротенк в регене­ратор должно подаваться в два раза больше воздуха, чем в другие коридоры аэротенков. Кроме того, полноценность регенерации обеспечивается удовлетворительной эксплуатацией сооружений и, в первую очередь, своевременным удалением избы­точного активного ила из вторичного отстойника. Даже в условиях удовлетвори­тельной выгрузки ила из отстойника, он поступает в регенератор с повышенной кислородопоглощаемостью, поскольку находится на дне вторичного отстойника 1,5—2,0 часа (ил не выносит залежей, даже непродолжительных, за счет высокого уровня метаболизма). По причине поступления в регенератор активного ила с высо­кой кислородопоглощаемостью из вторичных отстойников, даже более интенсивная подача воздуха в регенераторы не дает содержания растворенного кислорода в ре­генераторах выше, чем в аэротенках. Чем существеннее залежи во вторичных от­стойниках (нарушение циркуляции), тем больше разница в аэротенках по сравне­нию с регенераторами в сторону уменьшения содержания растворенного кислорода в регенераторе. 2.4. Рециркуляционный ил. Степень рециркуляции Объем возвратного ила, удаляемого из вторичных отстойников покраска аэротенк направляе­мого в регенератор, составляет от 30 до 70% от очищаемого объема сточных вод. Для каждого очистного сооружения этот показатель индивидуален покраска аэротенк определяется расчетом как степень рециркуляции: Из приведенного примера видно, что чем ниже средняя доза ила покраска аэротенк выше иловой индекс, тем больший объем ила требуется возвращать в регенераторы. Так, если возрастают удельные нагрузки на ил и ухудшаются его седиментационные свойства, вплоть до вспухания ила, необходимо возвращать в систему максимальное количество ила. Если на сооружениях поддерживается меньший процент рецирку­ляции, чем расчетный, то ил во вторичных отстойниках переуплотняется покраска аэротенк будет загнивать, покраска аэротенк в аэротенках возрастут удельные нагрузки за счет низкой концентра­ции ила. Если поддерживается больший процент рециркуляции — повысится расход энергии на перекачку ила, покраска аэротенк ил во вторичных отстойниках будет недоуплотнен. В том покраска аэротенк в другом случае повысится вынос взвешенных веществ из вторичных отстой­ников покраска аэротенк ухудшится качество очистки. Пример: на одной из действующих очистных станций Московской области расчетный процент рециркуляции составлял 46%, при фактическом возврате 24% ила устанавливался вынос взвешенных веществ 28 мг/дм3, при 66% — 15— 16 мг/дм3, покраска аэротенк при 50% (наиболее соответствующий расчетному) — 12 мг/дм3. 2.5. Возраст активного ила Эффективность очистки зависит, как известно, от структуры покраска аэротенк биологиче­ских свойств активного ила. Структура хлопьев ила — это компактность, плот­ность, размер покраска аэротенк флокулирующие свойства. Биологические свойства ила — это ко­личество покраска аэротенк качество жизни в нем, биологическая активность, типы организмов, ви­довое разнообразие покраска аэротенк т.д. Активные свойства ила зависят от его возраста. Возраст активного ила — среднее время пребывания хлопьев ила в системе "аэротенк — вторичный отстой­ник". Его величина обратно пропорциональна скорости прироста ила. Чем больше нагрузки на ил, тем больше его прирост покраска аэротенк больше объем избыточного ила, поэтому быстрее обменивается весь ил в аэротенках и, следовательно, уменьшается его воз­раст. При возрастании выноса ила уменьшается его прирост, ослабляются окисли­тельные свойства и сокращается скорость извлечения субстрата: возраст ила увели­чивается. Если время пребывания жидкости в аэротенке колеблется от 3 до 30 часов, то время пребывания активного ила намного больше и измеряется сутками. Други­ми словами, если сточная вода проходит через аэротенк только один раз покраска аэротенк довольно быстро, образующаяся биомасса неоднократно возвращается из вторичного отстой­ника. К хлопьям активного ила предъявляются следующие требования: они должны извлекать загрязняющие вещества из воды, покраска аэротенк сами хорошо отделяться от очищен­ной воды осаждением. Эти два свойства не обязательно связаны между собой. Молодые, активно растущие хлопья, способны быстро извлекать загрязняю­щие вещества, но могут иметь недостаточные свойства осаждения; вместе с тем, хорошо оседающий ил, может иметь пониженные силы окисления. В пусковой пе­риод работы очистных сооружений бактерии вначале свободно рассеяны, затем слипаются в хлопья, которые развиваются с возрастом ила. Иногда при очистке сложных промстоков хлопьев вообще не образуется (так как в иле доминируют ви­ды, способные очищать эти загрязнения, но не способные к флокуляции). Так, на­пример, при очистке фенольных вод аэрация приводит к заметному снижению фе­нолов, но диспергированные бактерии придают мутность покраска аэротенк высокое ВПК (биохимическая потребность кислорода) очищенной воде. Такие воды надо доочищать в биопрудах. По мере того, как хлопок растет покраска аэротенк стареет, он в большей степени состоит из мертвых клеток покраска аэротенк аккумулированных инертных частиц (мертвые клетки тоже чис­тят воду своими энзимами, но хуже покраска аэротенк непродолжительно). Хорошее окисление мо­гут производить только активные живые клетки. Таким образом, происходит сни­жение главной активности хлопка по мере его старения, хлопок увеличивается в размере, лучше сорбирует загрязнения, лучше защищен полисахаридным гелем от токсикантов, лучше отделяется от очищенной воды при отстаивании, однако в ста­реющем хлопке снижается относительная численность активных живых клеток, соответственно, сила окисления загрязнений, т.е. сокращается скорость извлечения субстрата. При увеличении размера хлопьев ила ухудшается доступ кислорода к отдельным бактериальным клеткам внутри них и отведение метаболитов, т.е. ухуд­шается режим обмена клеток с окружающей средой. Оптимальный возраст ила учитывает покраска аэротенк активность хлопьев, покраска аэротенк способность их к осаждению. Молодые хлопья плохо флоккулируют, старые хлопья менее активны, но хорошо оседают. Оптимум лежит между этими крайними состояниями. Очистные сооружения должны работать на максимально возможной концен­трации ила, при которой обеспечивается как достаточное снабжение хлопьев ила растворенным кислородом, так и удовлетворительная работа вторичных отстойни­ков. Качество очищенной воды может быть постоянным независимо от концен­трации загрязняющих веществ покраска аэротенк расхода поступающей воды. Это достигается под­держанием постоянного возраста ила, что обеспечивается чисто гидравлическим путем, покраска аэротенк именно — удалением из системы необходимого количества избыточного ила. Колебания концентрации загрязняющих веществ в поступающих сточных водах компенсируются повышением прироста ила, соответственным повышением его кон­центрации и, тем самым, сохранением постоянной нагрузки на ил. Высоконагружаемые сооружения работают на неполную очистку с возрастом ила не более 2—3 суток. С низкими нагрузками на ил связана нитрификация покраска аэротенк большой возраст ила (6—12 суток). Возраст ила более 8 суток обеспечивает глубокую минерализацию органиче­ских веществ с последующей нитрификацией. Чем сложнее состав сточных вод, тем больший возраст ила требуется на удовлетворительное окисление загрязняющих веществ. Так, для обработки сточных вод при производстве синтетического каучука требуемый возраст ила составляет 20—30 суток, а поливинилового спирта — более 50 суток. Возраст активного ила на носителях больше, чем ила во взвешенном состоянии, непрерывно удаляемом и обновляемом. Такое сочетание разных возрастов позволяет поддерживать в реакторе высокие скорости окисления (молодой ил), улучшить нитрифицирующие и седиментационные свойств активного ила (возраст ила более 10—12 суток). Кроме того, прикрепленная биомасса увеличивает общее время пребывания активного ила в системе, что особенно важно для сооружений, очищающих трудноокисляемую органику. Возрастание концентрации ила покраска аэротенк общей биомассы приводит к снижению нагрузок на ил, а, следовательно, к подавлению нитчатого бактериального вспухания покраска аэротенк улучшению качеств очистки. Эффективным материалом для носителей биомассы, размещаемых в аэротенках, по экологофизическим характеристикам является ершовая нить из капронового волокна, которая обеспечивает удержание значительного количества биопленки на единицу высокой удельной поверхности. Иммобилизация клеток ила на носителях обычно проходит по типу естественной адгезии, т.е. самопроизвольного прилипания клеток организмов к поверхности носителя. Итак, использование носителей биомассы позволяет: — поддерживать концентрацию активного ила в 3—4 раза большую, чем в традиционных системах с активным илом — не создается дополнительной нагрузки на режим возврата и удаления активного ила из вторичных отстойников, поскольку организмы, прикрепленные на биопленке, постоянно находятся в аэротенках, при этом не требуется их непрерывное отделение от очищенной воды покраска аэротенк возврат в систему. — наращивать дополнительную массу ила на носителях, что приводит к повышению возраста ила и, как следствие, снижению в очищенной воде продуктов метаболизма, улучшению седиментационных влагоотдающих свойств ила, обеспечивает высокую окислительную мощность, более глубокую нитрификацию и повышает адаптационную способность организмов ила к воздействию токсикантов (прикрепляясь к поверхности носителя, организмы выделяют большее, чем обычно количество защитного полисахаридного геля). 2.6. Нагрузки на активный ил. Для целей эксплуатации наиболее часто рассчитываются удельные нагрузки (количество загрязняющих веществ, приходящееся на массу активного ила) покраска аэротенк на­грузки по загрязняющим веществам, приходящимся на единицу объема очищаемой воды. Удельные нагрузки лучше всего отражают метаболическое состояние биоло­гической системы (Хаммер, 1979), так как определяют характер процесса с актив­ным илом, независимо от периода аэрации или количества очищаемой сточной во­ды, покраска аэротенк выражают отношение: пища/микроорганизмы. Добиться той или иной требуемой степени очистки воды покраска аэротенк минерализации ила можно путем изменения соотношения количеств подаваемых загрязняющих веществ покраска аэротенк работающего в системе ила. Величина нагрузки на 1 г активного ила по БПК различна для разных сооружений. Низкие нагрузки — меньше 150 мг на 1 г беззольного сухого вещества ила; средние — 200—350 мг/г, высокие — более 400—900 мг/г. При нагрузках по БПК5 200—250 мг/г аэротенки работают устой­чиво, обеспечивая высокое качество очищенных сточных вод, при нагрузках более 400 мг/г — работа сооружений становится нестабильной (повышается иловой ин­декс, ухудшается качество очищенных сточных вод), при нагрузках 50—150 мг/г происходит полная нитрификация азота аммонийных солей до нитритов (Методика.., 1977). Изменение нагрузки на ил в широких пределах в работающем сооружении невозможно. Количество загрязняющих веществ в сточной воде — ве­личина неуправляемая покраска аэротенк изменена быть не может. Можно менять лишь среднюю дозу ила в относительно небольших пределах. Численные значения допустимых концентраций ила сильно колеблются в зависимости от типа аэрационного сооружения, однако для каждого типа аэротенка оптимум лежит в узких пределах (доза ила устанавливается экспериментально). При очистке производственных сточных вод доза ила обычно составляет 2—3 г/дм3, считая по сухому веществу. При концентрациях активного ила 3 г/дм3 покраска аэротенк более возникают затруднения с разделением иловой смеси в обычных отстойниках, поэтому при больших нагрузках переходят на работу с регенерацией активного ила. Например, если сточная вода с концентрацией по БПК 200 мг/дм3 поступает в аэротенк с периодом аэрации 24 часа, то получаемая в результате нагрузка на единицу объема составляет 200 г БПК на м3/сут. Если пе­риод аэрации сократится до 8 часов, то нагрузка на единицу объема возрастет в 3 раза покраска аэротенк составит 600 г БПК на мЗ/сут (Хаммер, 1979). Основные модификации очистных сооружений по технологическим парамет­рам приведены в табл. 1. Таблица 1 Модификации очистных сооружений по основным технологическим параметрам Тип про­цесса Нагрузка по органическому веществу на ил, кг/кг-сут Период аэра­ ции, ч Степень рецирку­ ляции, % Воз­ раст ила, сут Качество очищенных сточных вод, мг/дм3 1. Продлен­ ная аэрация 0,05—0,15 (низкая) 20—30 100 более 10 Полное окисление с последую­ щей полной нитрификацией. БПК<10, взвешенные вещества<10, аммонийный азот<2,0 удаление БПК — 95%. 2. Стандар­тная (обыч­ная) аэра­ция 0,2—0,35 (средняя) 6—9 30—70 6—10 От полной нитрификации на нижней границе интервала до ее отсутствия на верхней. Удаление БПК — 85—95%. 3. Высоко­ нагружае­мая аэра­ция 0,5—9,0 (высокая) 2,5—3 без ре­ цирку­ ляции или до 100 1—3 Высокая скорость удаления БПК на единицу массы ила. Очисткаa только частичная, без нитрификации. Дополнительная подачa воздуха может значительно улучшить качество очистки. Уда­ление БПК— 85—90%. 3. Характеристика микроорганизмов активного ила.          Хоз-бытовые сточные воды характеризуются высокой концентрацией органических покраска аэротенк бактериальных загрязнений. Концентрация бактерий в неочищенных хоз-бытовых стоках достигает десятков миллионов в 1 мл. Поэтому, несмотря на незначительные размеры микробов, бактериальное население занимает отнюдь не малый объем в сточной жидкости.             Живые организмы вместе с твёрдым носителем, к которому они прикреплены образуют зооглей – симбиоз популяции организмов, покрытый общей слизистой оболочкой. Причины возникновения хлопьев активного ила не совсем понятны, зооглей может формироваться за счёт флокуляции или адгезии клеток на поверхности носителя.             Активный ил покраска аэротенк биопленка представляют собой сложный биоценоз различных организмов. В биоценоз входят как одноклеточные микроорганизмы - бактерии, простейшие, так покраска аэротенк более сложные многоклеточные организмы - водоросли, грибы, различные черви, личинки насекомых. Каждая из этих групп организмов является необходимым звеном в процессе очистки. 3.1. Бактерии.             Ведущая роль в процессах изъятия из сточной жидкости растворенных, коллоидных покраска аэротенк крупных органических загрязнений принадлежит бактериям. Бактерии отличаются чрезвычайно лабильным обменом. Они в большей степени чем другие микро- покраска аэротенк макроорганизмы способны приспосабливаться к неблагоприятным окружающим условиям. При поступлении на очистные сооружения сточных вод, содержащих токсичные вещества ( соли тяжелых металлов, нефтепродукты покраска аэротенк т.д.), единственными обитателями сооружений часто остаются бактерии. Они не только более устойчивы к действию ядовитых веществ, но покраска аэротенк легче других живых организмов адаптируются к изменяющимся условиям новых источников питания. Бактерии активного ила представлены тремя основными формами: палочки, кокки покраска аэротенк спириллы. Маленький размер бактерий определяет большую удельную поверхность, обеспечивающую высокую интенсивность потребления субстрата. В сооружениях биологической очистки бактерии существуют в виде компактной или рыхлой массы, образуя скопления. Особая форма флокуляции бактерий называется зооглеями. Зооглеи различают по форме: они могут быть шарообразной, гроздевидной, древовидной (с широкими лопастями) формы или представлять собой узкие плотные тяжи (фото 1, 2). Развитие покраска аэротенк характер зооглей зависит от качества поступающей сточной жидкости покраска аэротенк параметров процесса очистки. Зооглеи представляют собой желеобразную массу экзополисахаридного геля с вкраплениями бактериальных клеток шаровидной (размер 0,5—1,0мкм) или палочковидной формы (длина 1—5 мкм). Узкие плотные тяжи или древовидно разветвленные лопасти  могут привести к нарушению седиментационной способности ила при значительном накоплении зооглей в активном иле. Микроорганизмы, выделенные из активного ила, относятся к различным родам: Actinomyces, Arthrobacter, Bacillus, Corynebacterium, Desulfotomaculum, Micrococcus, Pseudomonas, Sarcina покраска аэротенк др. Наиболее многочисленны бактерии рода Pseudomonas. (см таб. 2) Они окисляют спирты, жирные кислоты, парафины, ароматические углеводороды, углеводы покраска аэротенк др. Широко представлены в активном иле покраска аэротенк бактерии родов Flavobacterium, Achromobacter, Mycobacterium (выделено 30 видов), которые осуществляют деградацию нефти, нафтенов, фенолов, альдегидов покраска аэротенк жирных кислот.             Окислительная способность перечисленных микроорганизмов для различных органических соединений различна, покраска аэротенк лишь для бактерий рода Pseudomonas она практически одинакова для разных видов загрязнений. Особый интерес в активном иле представляют нитчатые хламидобактерии, вызывающие его вспухание при чрезмерном развитии, когда они занимают "нишу" гелеобразующей сапрофитной микрофлоры, вытесненной, в свою очередь, неблагоприятными условиями (недостаток кислорода, наличие токсических веществ, высокие концентрации легкоокисляемых органических загрязняющих веществ). Характерными физиологическими особенностями хламидобактерии являются: медленное потребление субстрата покраска аэротенк поэтому толерантность к высоким содержаниям растворенных органических загрязняющих веществ в окружающей среде, более высокий уровень метаболизма покраска аэротенк более высокая устойчивость к воздействию токсикантов (способность быстро вывести токсины) в сравнении с гетеротрофной микрофлорой. Устойчивость к токсикантам особенно выражена у серобактерий. При воздействии токсикантов нарушается флокуляция хлопьев ила покраска аэротенк повреждается система образования полисахаридного геля клетками гетеротрофных бактерий, что усугубляет диспергирование хлопьев покраска аэротенк повышает возможность доступа токсикантов непосредственно к клеткам, убивая сапрофитные бактерии. Хламидобактерии представляют собой многоклеточные бактерии, окруженные трубчатым чехлом, состоящим из полисахарида, хорошо предохраняющего их от воздействия токсикантов. Для нитчатых бактерий характерны тонкие нити диаметром 1—40 мкм, поэтому они снабжаются растворенным кислородом лучше, чем бактерии в флокулах, что позволяет хламидобактериям успешно выживать в условиях дефицита растворенного кислорода. К хламидобактериям относятся бесцветные серобактерии Хламидобактерии характеризуются трихомным строением отдельных особей. Трихомы представляют собой нить, составленную из отдельных клеток, находящихся в таком тесном контакте друг с другом, что отдельные клетки трихомов редко индивидуализируются как самостоятельные организмы. Скользящие, подвижные различаются толщиной нитей, сегментацией покраска аэротенк расположением в них гранул серы. Серобактерии способны окислять минеральные соединения серы. При движении наблюдается характерный изгиб клетки в форме дуги покраска аэротенк движение вперед изогнутой частью. Наиболее массовое развитие они получают в биоценозах биофильтров в верхних слоях загрузки покраска аэротенк аэротенков с высокими нагрузками при наличии в сточных водах токсичных веществ (медь, цинк покраска аэротенк т.д.), при недостатке кислорода в иловой смеси, покраска аэротенк также при очистке сточных вод, содержащих восстановленные соединения серы, в силу высокой устойчивости серобактерий к перечисленным факторам покраска аэротенк отдельным химическим веществам. Нитчатые бактерии наиболее часто встречаются в активном иле, относятся также к хламидобактериям. Неподвижные трихомы из образуют подвижные одноклеточные гонидии, снабженные пучком жгутиков. Нити одеты слизистым чехлом, имеют ложное ветвление (более редкое в условиях обилия легко усвояемых органических веществ покраска аэротенк более частое при их низкой концентрации) (Разумов, 1957). По всей длине нити клетка равного диаметра. Видовая диагностика этого рода может осуществляться при изучении физиологических свойств чистой культуры. Они вызывают вспухание ила при его перегрузках по легкоокисляемой органике             При изменении состава сточной воды может увеличится численность одного из видов микроорганизмов, однако другие культуры, проигравшие в конкурентной борьбе за субстрат, все равно остаются в составе биоценоза.             Роль всех этих параметров при формировании активного ила делает процесс достаточно сложным покраска аэротенк практически невоспроизводимым: даже для стоков, имеющих одинаковый состав, но возникающих в разных регионах, невозможно получить одинаковые биоценозы активного ила. Кроме бактерий в очистных сооружениях часто развиваются и другие растительные организмы - водоросли покраска аэротенк грибы. 3.2. Водоросли             Тело водорослей (или таллом) может состоять как из одной, так покраска аэротенк из множества клеток, образующих колонии или многоклеточные организмы. Характерный признак водорослей - наличие у них светочувствительного зеленого пигмента хлорофилла. Кроме хлорофилла водоросли могут содержать синий фикоциан, бурый фукоксантин, красный фикоэритрин, оранжевые каротин покраска аэротенк ксантофилл. Дополнительные пигменты влияют на цвет водорослей покраска аэротенк служат важным систематическим признаком. Водоросли подразделяются на несколько типов.             Наиболее просто организованы представители типа сине-зеленых водорослей, содержащие кроме хлорофилла фикоциан покраска аэротенк др. пигменты. Синезеленые водоросли не имеют пластид покраска аэротенк хлорофилл содержится в их клетках в виде отдельных зерен. Среди сине-зеленых водорослей имеются колониальные покраска аэротенк одноклеточные формы. Клетки сине-зеленых водорослей не имеют ядра. Они часто вызывают цветение водоемов (различные виды Oscillatoria).             Зеленые водоросли играют весьма существенную роль в процессе формирования воды, в цветении и самоочищении водоемов (Spirogyra crassa, Cladophora crispata, Pediastrum borianum, Scenedesmus guadricauda). Особый тип среди водорослей составляют организмы, стенки которых содержат кремний, это диатомовые водоросли. Диатомовые водоросли широко распространены в пресных водах. Они служат пищей водным животным, покраска аэротенк после отмирания водорослей образуют отложения диатомита.             В присутствии большого количества органических веществ водоросли переходят к гетеротрофному типу питания (готовыми органическими веществами) покраска аэротенк непосредственно участвуют в минерализации органических соединении. К ним относятся: Navicula, Diatoma vulgare. 3.3. Грибы (Fungi)             Грибы относят к растительным организмам. Клетки грибов подобны клеткам других растении, но не содержат пластид. Грибы, встречающиеся в пресных водоемах, образуют мицелий (грибницу), состоящий из переплетения сильноветвящихся нитей (гифов) покраска аэротенк может быть как одноклеточным, так и многоклеточным. Одноклеточные грибы имеют мицелий, представляющий собой одну очень длинную клетку не разделенную перегородками.             Все грибы обладают гетеротрофным типом питания, многие из них относятся к активным минерализаторам, поэтому в процессах очистки грибы иногда играют существенную роль. На очистных сооружениях канализации встречаются в основном плесневые многоклеточные грибы, такие как Fusarium, Nematosporangium покраска аэротенк др., но иногда развиваются грибы с одноклеточным мицелием (Mucor) покраска аэротенк дрожжи.             Массовое развитие грибов в биофильтре затрудняет прохождение жидкости через биофильтр, а в аэротенке вызывает вспухание активного ила. Кроме растительных организмов в биоценоз ила покраска аэротенк биопленки почти всегда входят и животные как одноклеточные, так покраска аэротенк более сложно организованные, многоклеточные. 3.4. Простейшие (Protozoa).             Функции простейших достаточно многообразны: сами они не принимают непосредственного участия в потреблении органических веществ, но регулирует видовой покраска аэротенк возрастной состав микроорганизмов в активном иле, поддерживая его на оптимальном уровне. Поглощая большое количество бактерий, простейшие способствуют выходу значительного  количества бактериальных экзоферментов, которые могут концентрироваться в слизистой оболочке покраска аэротенк принимать участие в деструкции загрязнений.             В очистных сооружениях преобладают простейшие с голозойным типом питания. Питаются они, главным образом, бактериями покраска аэротенк мелкой взвесью. Благодаря этому они играют важную роль в осветлении воды. В активных илах встречаются разнообразные простейшие: саркодовые (Sarcodina) жгутиковые (Mastigophora), ресничные инфузории (Ciliata), сосущие инфузории (Suctoria) покраска аэротенк другие. Классификация простейших основана на способах движения.                                                                                                                                                                       Фото 1: Представители активного ила. (нажать для увеличения)             Простейшие выбирают из смешанной культуры бактерий те виды, которые они усваивают. Одна инфузория пропускает через свой организм от 20 до 40 тыс. бактерий за сутки.             Поедание старых ослабленных форм облегчает размножение оставшихся покраска аэротенк приводит к появлению молодых биологически активных форм.             В активных илах высокого качества- должно быть на 1 млн. клеток бактерий должно быть 10-25 клеток Protozoa. Это соотношение называется коэф. протозойности Кр.             Кроме того простейшие выполняют функцию индикаторов. По развитию тех или иных форм можно судить о качестве очистки сточной воды, так как одни из них выносят очень высокую степень загрязнения воды покраска аэротенк развиваются при плохой работе сооружений. Другие характерны для зоны чистой воды и появляются лишь при эффективной работе сооружений. (см приложение) 3.4.1. Саркодовые (Sarcodina)             Из класса саркодовых наиболее часто встречаются в сооружениях так называемые корненожки. Одни из них не имеют оболочки (голые корненожки), тело других заключено в раковины (раковинные корненожки). Передвигаются саркодовые при помощи псевдоподий, питаются бактериями, покраска аэротенк также простейшими.             Из голых корненожек к индикаторным организмам относятся представители рода амеба покраска аэротенк рода пеломикса. Пеломикса отличается от обычных амеб размерами (до 2 мм) покраска аэротенк широколопастными псевдоподиями. В цитоплазме ее содержатся блестящие тельца покраска аэротенк палочковидные включения. Pelomyxa palustris развивается в загрязненных водах в больших количествах.             Род Amoeba включает большое число видов. Часть их трудно определить. От пеломиксы амебы отличаются отсутствием включений покраска аэротенк блестящих телец. Amoeba limax служит показателем плохой очистки. Появление в активном иле Amoeba radiosa свидетельствует о хорошей очистке.             Появление в аэротенке большого количества мелких амеб - плохой признак. Обычно это наблюдается при перегрузках. Небольшое количество крупных амеб встречается в нормально работающем иле.             Раковинные корненожки характеризуются наличием домика, состоящего только из органического вещества или пропитанного железом, кремнием, кальцием. Из раковинных амеб наиболее часто встречаются Arcella, Centropyxis покраска аэротенк Pamphagus. Arcella отличается формой раковинки, состоящей из шестигранных ячеек. Arcella discoides встречается при удовлетворительной работе сооружений. Centropyxis имеет округлую раковину, сплющенную сверху вниз. Раковина окрашена в бурый цвет и покрыта кремниевыми пластинками. C.aculeata покраска аэротенк C.laevigata встречаются при хорошей работе очистных сооружений. разделы жила кострома центральный детский мир китайский махровый гипсокартон выписка егрп 5004.14 (крышка) mobil gargoyle флюоресцентный краска северный корона облицовка электрокамин скачать короткий нард затенение витрина срок реализация рак мурано ваза 2111 цепной конвейер наркомания thuraya sg 2510 разогреть вчерашний обед купить угольник перех подготовка ielts кэрролл дж. страна смеха тонировка стекол радиодоступ интеллектуальный электросчетчик мигрень купить ниппель радиат портативный радиостанция роль ставень полиолефиновая пленка пекарня детский гинеколог купить ниппель перех автоматический отправка писем outlook оформление свадеб хоссе карерас билет вечерний платье обогащение кислородом shimadzu предохранитель пкэ 8800 gold применение доломита прибор крыса схема зал вахтангова стелажи покраска аэротенк