Научная статья на тему 'ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД КОНАКОВСКОЙ ГРЭС'

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД КОНАКОВСКОЙ ГРЭС Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
48
7
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД КОНАКОВСКОЙ ГРЭС»

так и в области в целом. Однако средние величины отличаются в меньшей степени (кроме 2 районов), они колеблются в пределах 1,84—4,25 мкг/л. При анализе содержания молибдена в подземных водах в зависимости от гидрогеологических условий выяснилось, что его больше всего (7,28 мкг/л) в водах кембрийского песчаника (8 артезианских скважин), меньше — в водах кристаллических пород (3, 57 мкг/л) и серматских известняков (3,11мкг/л) и меньше всего (1,96 мкг/л) в водах балтских песков и глин (6 артезианских скважин). Среднее количество молибдена в подземных водах, предназначенных для питьевых целей, колеблется в пределах 3,11—3,57 мкг/л.

Анализ содержания микроэлемента в зернобобовых культурах в зависимости от почвенно-климатических зон позволил определить, что наибольшее количество его находится в продуктах из районов южно-лесостепной почвенно-климатической зоны, несколько меньше — в продуктах из северо-восточной и наименьшее — из центральной зоны. В среднем содержании молибдена в подземных водах в зависимости от почвенно-климатических зон области обнаружены те же закономерности: наибольшее количество его выявлено в подземных водах районов южно-лесостепной почвенно-климатической зоны (3,78 мкг/л), несколько меньше — в северо-восточной (3,60 мкг/л) и наименьшее — в центральной зоне (2,54 мкг/л). Таким образом, естественные пищевые продукты и подземные воды районов южно-лесостепной зоны немного богаче молибденом, чем районы 2 других почвенно-климатических зон.

Была сделана попытка сопоставить данные о состоянии здоровья местного населения с уровнем содержания молибдена во внешней среде. С этой целью мы воспользовались материалами, предоставленными областным эндокринологическим диспансером.

При сопоставлении уровня содержания молибдена в объектах внешней среды по районам и области в целом с числом случаев заболевания зобом на 1000 человек населения какой-либо зависимости установить не удалось. Данные о зобной болезни не коррелируются с содержанием молибдена в пищевых продуктах и питьевой воде: наиболее высокий уровень пораженности зобной болезнью отмечается в районах южно-лесостепной почвенно-климатической зоны, более низкий (на 19%) — в центральной и еще ниже (на 28%) — в северовосточной зоне. Аналогичные сведения получены относительно сахарного диабета и тиреотоксикоза.

ЛьИ ТЕРАТУРА. Вальчук Н. К. Вопр. питания, 1967, № 6, с. 83. — Пятницкая Л. К- В кн.: Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине. Л., 1970, с. 115. —Сто л м а ко в а А. И. и др. В кн.: Рациональное питание здорового и больного человека. Киев, 1972, с. 59.

Поступила 25/У1 1973 годе-

УДК 614.777:628:314:621.311.21 (470.331-21 Конаково}

В. К. Бойчснко

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД КОНАКОВСКОЙ ГРЭС

Санэпидстанция, Конаково

В последние годы санэпидстанция г. Конаково под руководством и с участием Московского научно-исследовательского института гигиены им Ф. Ф. Эрисмана ведет наблюдения и исследования по выяснению гигиенической эффективности очистки сточных вод Конаковской ГРЭС. Мощность ГРЭС составляет 2,4 млн. кВт, она работает на мазуте, сбрасывает отработанные воды после очистки сточных вод в Иваньковское водохранилище.

На ГРЭС уже в течение "нескольких лет работает комплекс очистных сооружений, уникальный по своему характеру, и опыт его освоения представляет большой практический интерес.

Основное количество сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, формируется от активного дренажа машинного зала ГРЭС и за счет поверхностных стоков прилегающей территории. Поскольку грунтовые воды практически не содержат органических веществ, растворимых в эфире, можно считать, что эфирорастворимые представлены в основном за счет нефтепродуктов.

Очистные сооружения состоят из приемно-распределительных резервуаров, нефтеловушек, флотаторов и системы механических фильтратов. Сооружения вводились в эксплуатацию последовательно, отдельными звеньями, что позволило проследить эффективность работы каждого звена в отдельности, а затем в комплексе.

После нефтеловушек сточные воды первое время поступали на флотаторы, которые, однако, находились в эксплуатации недолго. По рекомендации наладочной организации флотаторы были выключены из системы очистки из-за выноса коагулянта и нарушения вследствие этого работы механических фильтров. Сейчас очистные сооружения работают без флотаторов, но конечная глубина очистки сточных вод от нефтепродуктов ле изменилась к худшему.

Сточные воды после нефтеловушек проходят двухступенчатую фильтрацию через фильтры с кварцевым песком, а затем через фильтры с активированным углем. На фильтрах с кварцевым песком содержание эфирорастворнмых веществ в сточных водах снижается до 4—4,3 мг/л, а на фильтрах активированного угля—до 0,9—1,2 мг/л.

Вместе с тем следует отметить, что глубины очистки сточных вод от нефтепродуктов до пределов, предусмотренных проектом (0,3—0,05 мг/л), не удалось добиться за все время эксплуатации сооружений, хотя нагрузка на них и загрязненность стоков была в 2—3 раза меньше проектной.

Наблюдения за деятельностью очистных сооружений на Конаковской ГРЭС подтвердили на фактическом материале, что уровень эффективности очистки стоков наряду ■с составом очистных сооружений зависит от наладки и самой эксплуатации сооружений: эффективность очистки сточных вод повышается с накоплением опыта эксплуатации и отработкой режима. Так, концентрация эфирораствэримых веществ в сточных водах после •очистных сооружений, находившаяся в 1971 году в пределах 1,2—4,3 мг/л, снизилась в 1972 году до 0,9—1,2 мг/л. Как известно, одним из важных режимных моментов работы нефтеловушек является регулярное и своевременное удаление пленки нефтепродуктов; в противном случае может наблюдаться обратный результат (увеличение количества нефтепродуктов после ловушек), а неравномерный перелив сточных вод через отстойные желоба, несвоевременное удаление осадка и неравномерность нагрузок приводят также к ухудшению эффективности использования нефтеловушек.

Большое значение имеют технологические мероприятия на ГРЭС в целях снижения утечек нефтепродуктов. Если на 1 энергоблок в 1967 году доливалось в систему 2,5— 3 т турбинного масла, то в 1970 году на доливки расходовалось только 0,6 т. В результате концентрация нефтепродуктов в сточных водах стала в 2—3 раза ниже предусмотренной проектом.

В процессе освоения сооружений выявились некоторые проектные недостатки комплекса, которые затрудняют эксплуатацию сооружений и могут привести к неблагоприятным санитарным последствиям. Как уже отмечалось, в резервуарах-отстойниках и нефтеловушках задерживается большое количество осадка, состоящего в основном из песка. Удаление осадка — трудоемкий процесс, требующий длительного отключения очистных сооружений. По-видимому, на подобных сооружениях необходимо устройство песколовок или других приспособлений для задержки взвешенных неорганических веществ. Не оправдал себя и метод обезвреживания осадка, содержащего около 25% нефтепродуктов, который по проекту должен был сжигаться в топках котлов; пришлось отказаться от этого приема в связи •с тем, что форсунки забивались песком.

В целом сооружения по очистке нефтьсодержащнх стоков, принятые на ГРЭС, заслуживают положительной санитарной оценки. Комплекс очистных сооружений показал высокую техническую эффективность и обеспечивает охрану Иваньковского водохранилища •от загрязнения нефтепродуктами. Наблюдения в течение ряда лет не выявили заметного увеличения количества нефтепродуктов в водоеме ниже выпуска сточных вод. При вводе в эксплуатацию в 1969 году только нефтеловушек концентрация эфирорастворимых снизилась до 2,8—3,6 мг/л, а при эксплуатации всего комплекса очистных сооружений — до 2,1 мг/л.

При оценке системы обезвреживания отмывочных вод регенеративных воздухонагревателей (РВП) и конвективных шахт котлов очень важен вопрос о ванадии, никеле, меди и железе, поскольку сточные воды в результате обмывок РВП и конвективных шахт котлов -от продуктов сгорания мазутов содержат такие специфические ингредиенты. Первоначально, по проекту, стоки обезвреживались путем нейтрализации известковым молоком с последующим отстаиванием и сбросом в водоем через песчаные фильтры. Как показали наблюдения, проектная схема очистки не обеспечивает охраны водоема от загрязнения.

Испытана новая Схема очистки отмывочных вод РВП и конвективных шахт котлов, ■согласно которой сточные воды перед нейтрализацией подаются на М-катноннтовые фильтры, задерживающие специфические ингредиенты. По лабораторным данным, техническая и гигиеническая эффективность новой схемы обезвреживания отмывочных вод высокая: концентрация никеля в сточных водах снижается с 60 мг/л до следов, железа — с 335 до 0,45 мг/л. В водоеме ниже выпуска стоков специфические ингредиенты отмывочных вод не обнаруживаются.

При очистке отмывочных вод РВП не решен вопрос об обезвреживании осадка, состоящего нз солей названных выше металлов. Осадок накапливается в асфальтированных прудах-отстойниках; предстоящая в будущем очистка прудов от осадка потребует квалифицированного решения важной в санитарном отношении задачи.

В процессе освоения комплекса очистных сооружений Конаковской ГРЭС накоплен определенный положительный опыт его эксплуатации. Организованная здесь лаборатория по контролю за рабэтой очистных сооружений и качеством воды водоемов оснащена современным оборудованием и располагает штатом квалифицированных специалистов; ежегодно с санэпидстанцией согласовываются точки и периодичность отбора проб, объем и методики лабораторного контроля. Так, контроль за работой сооружений по очистке стоков,загрязненных нефтепродуктами, осуществляется ежедневно с отбором среднесменных проб до и после очистки; раз в декаду контролируется деятельность каждого звена очистных сооружений; сводки лабораторных исследований ежемесячно представляются в санэпидстанцию.

Одним из дефектов в организации лабораторко-производственного контроля и эксплуатации следует считать то, что сооружения по комплексной очистке промышленных сто-

4*

99

ков ГРЭС, состоящие из 4 автономных систем, эксплуатируются разными цехами в порядке дополнительной нагрузки. Раздробленность служб эксплуатации препятствует оперативному изменению режима работы сооружений, внедрению новых приемов очистки сточных вод, совершенствованию методик отбора и лабораторного контроля. Объединение всего комплекса очистных сооружений в самостоятельный цех с единым обслуживающим персоналом н лабораторией привело бы к более надежной н эффективной эксплуатации очистных сооружений ГРЭС.

Поступила 28/Х1 1975 года

УДК «28.3«

А. К. Баубинас, В. В. Влодавец

ДИНАМИКА ОЧИСТКИ ФЕКАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТОКОВ НА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПОЛЯХ ОРОШЕНИЯ

Научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены Министерства здравоохранения Литовской ССР, Вильнюс

Нами изучалась динамика очистки сточных вод на земледельческих полях орошения (ЗПО) при поливах методом дождевания. Исследования проводились на экспериментальных ЗТО. Почва ЗПО — средний суглинок, дренирована гончарным дренажем. Глубина заложения дренов — 1,1 м, расстояние между ними — 18 м. Опытные поливы участков осуществлялись в вегетационный период при использовании сточной жидкости, прошедшей механическую очистку (решетки, песколовки, отстойники). Поливы производились через 7—10 дней. Норма полива составляла 350 Ms/ra (из расчета оптимальной влагоемкости почвы испытуемых участков и влагопотребления выращиваемых культур).

Состав сточной жидкости и дренажной воды изучался общепринятыми санитарно-химическими и санитарно-бактериологическими методами. Для исследования изменения состава дренажной воды пробы брались через 2 ч (максимальный сток), а также через 24, 48 и 72 ч после полива сточными водами.

Как показали исследования, исходная сточная вода, используемая для поливов ЗПО, отличается высокой бактериальной загрязненностью. Коли-титр колебался в пределах 10-7—Ю-12 (преобладающий — Ю-®—Ю-10), титр энтерококков — 10"'—Ю"8 (10-«— Ю-'), а общее число бактерий составляло в среднем 49,6±6,2 млн. в 1 мл. В 36,8% проб воды, исследованных на патогенную микрофлору, были выделены сальмонеллы (Cs. heilel-berg, S. aestbourne) и в 5,3% — шигеллы (Sh. Sonne).

Бактериологический состав дренажной воды, полученной через 2 ч после полива, по сравнению со сточной значительно изменился. Коли-титр повысился до Ю-4—10_в, титр энтерококков — до Ю-4—Ю-6, а общее число'бактерий в среднем составляло 230— —30 тыс. в 1 мл (Р < 0,1%). Однако в 33,3% всех проб найдены патогенные микроорганизмы кишечной группы — сальмонеллы тех же видов. В дренажной воде шигеллы не были обнаружены. В последущие 24—72 ч после полива коли-титр в дренажных водах колебался в пределах Ю-1—Ю-4, титр энтерококков — в пределах 1—10-t, общее число бактерий варьировало от 14 тыс. до 73 тыс. в 1 мл. Патогенные бактерии в исследованных пробах не выявлены. Из представленных результатов видно, что патогенные микроорганизмы в дренажных водах обнаруживались лишь в момент их максимального стока.

По мнению Д. М. Новогрудского, распределение бактерий между твердой и жидкой фазой зависит как от рН среды, так и от влажности почвы, причем повышение влажности последней обусловливает переход бактерий в жидкую фазу. По-видимому, при больших нормах полива создаются оптимальные условия для вымывания бактерий из грунта и перехода их в дренажные воды, что и приводит к их постоянному загрязнению.

Сточные воды, используемые для поливов участков ЗПО, также характеризуются сравнительно высоким химическим загрязнением. Их окисляемость составляла в среднем 33,7=t —2 мг/л Ог, БПКго — 579,1—23,1 мг/л 02, азот нитратов — 0,20^=0,04 мг/л, азот аммиака— 18,4^1,4 мг/л. Результаты изучения количественных изменений химического состава дренажной воды, взятой в различные промежутки времени, позволяют считать, что в процессе фильтрации сточной жидкости через почву происходит значительное освобождение ее от загрязнений. В частности, отмечается повышение прозрачности и уменьшение цветности, а также изменение химического состава. Так, через 2 ч после полива окисляемость по сравнению со сточными водами снижается на 68,8% (Р < 0,1%), а в последующие 24, 48 и 72 ч после полива — соответственно на 89,3, 92 и 92,8% (Я <0,1%). Следует отметить, что при сравнении результатов, полученных через 24, 48 и 72 ч после полива, не установлено статистически значимой разницы снижения окисляемости. Это позволяет считать, что окисляемость дренажной воды в указанных выше интервалах времени находится на одном уровне и не превышает 4 мг/л 0г. Отмечается также резкое снижение БПКго и азота аммиака. Уже через 2 ч после полива БПКг0 снизилось на 95,3% (Я <0,1%), а азот аммиака — на 95,7% (Р <0,1%). Снижение этих показателей продолжалось и в дальнейшем и через 72 ч достигало соответственно 97,9 и 99,9%. Увеличение содержания нитратов в дренажной воде свидетельствует об интенсивно происходящих процессах_нит-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.