Научная статья на тему 'ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАКТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ'

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАКТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
34
6
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.

The waste-water system of small localities is an important measure for their sanitary well-being. At present, the firm "Ekobios" produces and instals block-module plants for sewage treatment in small localities.

Текст научной работы на тему «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАКТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

ментов свидетельствуют о термоиндуцибельности антилизоцимного признака. Следовательно, регулируя температуру воды в сбросном канале, можно регулировать санитарно-бактериологическое состояние воды, поступающей с ГРЭС, а значит и санитарно-эпидемиологическое состояние водоемов-охладителей. Температура воды, поступающей с агрегатов ГРЭС, не должна превышать 25"С, так как при более высоких температурах ан-тилизоцимная активность бактерий повышается до 7—10 мкг/мл, а это позволяет им персистиро-вать в организме хозяина. В связи с этим в качестве биологической индикации температурного режима тепловых сбросов ГРЭС в водоемы можно использовать персистентные характеристики.

Выводы. 1. Подогрев воды, проходящей через турбины ГРЭС, вызывает увеличение числа антилизоцимных форм бактерий и повышает уровень их активности до 8—12 мкг/мл, что обеспечивает им способность к персистенции в организме человека и животных.

2. В условиях эксперимента доказана термоин-дуцибельность антилизоцимного признака у водных бактерий, поэтому, регулируя температуру воды в сбросном канале, можно контролировать санитарно-эпидемиологическое состояние водо-емов-охладителей.

J1 итература

1. Булашов Н. Ф., Лоскутов А. Н., Лошаков Ю. Т. // Симпозиум, 2-й: Материалы. — Борок, 1974. — С. 24-26.

2. Бухарин О. В., Усвяцов Б. Я., Малышкин А. П., Нем-цева И. В. // Журн. микробиол. — 1984. — № 2. — С. 27-28.

3. Бухарин О. В. // Персистенция микроорганизмов. - Куйбышев, 1987. - С. 4-10.

4. Бухарин О. В , Соловых Г. Н., Иемцева Н. В., Алехина Г. П. Способ прогнозирования состояния водных биоценозов: Пат. 2052816 РФ. 1996.

5. Кузнецов С. И., Романенко В. И. Микробиологическое изучение внутренних водоемов: Лабораторное руководство. — М.; J1., 1963.

6. Соловых Г. Н. // Система лизоцим—антилизоцим микроорганизмов в формировании водных сообществ пресных водоемов: Автореф. дне. ... д-ра мед. наук. — 1995.

7. Шпильберг П. И., Кибальчич И. А. // Гиг. и сан. — 1971. - № 3. - С. 14-16.

8. Clark J. R., Silverman M. J. // International Water Conference, 30-th: Proceedings. — Pittsburgh, 1969.

9. Holl E. K, Hameln // Stadtlhygiene. - 1971. - Bd 12.

Поступила 20.02.98

Summary. Discharge of thermal waters from power stations can result in the development of thermophilic microorganisms in the water reservoirs and increased water pollution. Increased water temperature changes relationships between lysozyme-active and antilysozyme-active bacteria. The quality of water gets worse.

О КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 1998 УДК 614.777:628.3

М. Б. Цинберг, М. И. Ненашева, Л. Ф. Добрынина ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАКТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

НПП "Экобиос". Оренбург

В условиях ограниченности запасов пресной воды и значительного загрязнения водоисточников в Оренбургском регионе санитарно-гигиенические условия малых населенных пунктов определяются в первую очередь неудовлетворительным состоянием канализования. Так, по данным Государственного комитета по охране окружающей среды [4], на одного жителя Оренбургской обл. воды приходится немногим более 3000 м3, что значительно ниже средних показателей по стране. Общее водоотведение в 1996 г. по области составило 1981,285 млн м3/год, в том числе закачано сточных вод в поглощающие горизонты 22,67 млн м3, отведено в накопители и на рельеф местности 102,3 млн м3, сброшено в природные водные объекты 1856,315 млн м3.

При этом в природные водные объекты сбрасывается загрязненных сточных вод без очистки 0,13%, недостаточно очищенных 8,7%, нормативно очищенные составляют 0,001%, остальное приходится на нормативно чистые (без очистки) стоки.

Анализ опубликованных облкомэкологией данных [4] свидетельствует, что нормативные требования к качеству очищенных стоков действующих объектов завышены в 2—7 раз и более по

сравнению с требованиями современного природоохранного законодательства. Такая ситуация наблюдается как в областном центре, так и в поселках Ясный, Светлый, Тоцкая КЭЧ. Что касается молкомбината Абдулино и мясокомбината в Бугуруслане, то там стоки вообще не подвергаются очистке.

В связи с этим, по данным центра Госсанэпиднадзора, состояние подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, характеризуется тем, что с 1992 по 1996 г. процент нестандартных проб по бактериологическим показателям составляет в среднем около 10, а по химическим показателям — 20.

Приведенные данные свидетельствуют о сложившихся неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях в населенных пунктах Оренбургской обл., что напрямую сказывается на здоровье населения, включая заболеваемость острыми кишечными инфекциями [1, 5].

Для улучшения качества окружающей среды необходимо обеспечить санитарное благоустройство жилых поселков при их развитии и строительстве. Особенно это касается коттеджей, которые располагаются с зонами разрыва от городов или жилых районов.

Технологическая схема локальных очистных сооружений канализации.

/ — отстойник; 2 — биорелктор-нитрпфикатор "Трофактор"; 3 — фильтр доочистки; 4 — бактерицидная установка УДВ-6/6; 5 — иловые площадки; 6— компрессор: КИС — канализационная насосная станция; ПСВ — неочищенные сточные воды; ООСВ — очищенные и обеззараженные сточные воды; В — воздухопровод; И — илопровод.

Высокие требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоемы, можно обеспечить на основе современных технологий очистки воды. При этом для глубокой очистки стоков от органических веществ и биогенных элементов необходимо использовать биологический метод с применением иммобилизованных микроорганизмов |6, 10].

Одним из примеров такой технологии является биотехнология "Трофактор" (товарный знак № 93005964 от 11.02.93), которая по своей сущности является тем же биологическим способом очистки воды [7], но более интенсивным, экономичным и стабильным. В основе этой технологии лежат такие природные процессы, как сукцессия микроорганизмов, трофическая цепь гидробио-нтов и адгезия.

Для доочистки стоков можно применять как традиционные фильтры с песчаной загрузкой, так и модифицированные, используя новые материалы для загрузки [8, 9).

На стадии обеззараживания в зависимости от финансирования и технического уровня обслуживающего персонала можно использовать озонирование, которое дополнительно осуществляет до-очистку 131, или ультрафиолетовое облучение [2].

Как правило, в малых населенных пунктах строятся мини-заводы по переработке молока и мяса, что требует дополнительных решений по локальной очистке стоков этих предприятий либо на отдельно стоящих очистных сооружениях, либо с применением высокоэффективных анаэробных стадий предочистки.

В том случае, когда хозяйственно-бытовые стоки смешиваются с производственными, содержащими высокую концентрацию взвешенных веществ и нефтепродуктов, требуется механическая стадия предочистки. Кроме того, в каждом конкретном случае необходимо решать вопрос о возможном применении очищенных стоков: либо повторно использовать на технические нужды, либо для полива зеленых насаждений.

В зависимости от исходных условий, т. е. состава и объема стоков, схема очистных сооружений должна быть гибкой и включать необходимый набор сооружений (см. рисунок).

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод коттеджей в объеме до 2 м3/сут с населением 4—10 человек технологическая схема подземных локальных очистных сооружений канализации предусматривает 4 стадии очистки до нормативных требований для сброса в водоем. Габариты установки (в мм): 4000 х 1000 х 2000.

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме 5—10 м3/сут для поселка с населением до 100 человек разработана наземная компактная установка, габариты ее (в мм): 8200 х 3200 х 2700. Для очистки стоков в объеме 50—100 м3/сут поселка с населением от 100 до 1000 человек габариты компактных очистных сооружений составляют (в мм): 9000 х 6000 х 2900.

Нами накоплен опыт работы очистных сооружений, построенных по нашим авторским разработкам |10] или реконструированных с применением биотехнологии "Трофактор", на различных объектах. Очистке подвергаются как хозяйствен-но-бытовые сточные воды, так и смешанные стоки, где, кроме хозяйственно-бытовых, присутствуют стоки различных производств по переработке сельхозпродукции.

Полученные результаты, представленные в таблице, свидетельствуют, что сточная вода, прошедшая глубокую очистку на биологических очистных сооружениях с иммобилизированным активным илом и обеззараживание на бактерицидных лампах, имеет показатели, не превышающие нормативные требования для сброса в водоем, причем в ходе биологической очистки улучшаются санитарные показатели воды, коли-индекс снижается на 2—3 порядка, обеззараживание очищенной воды также обеспечивает показатели для сброса в водоем.

Анализ результатов показывает, что в сооружениях с закрепленным активным илом происходит процесс нитрификации, обусловленный сочетанием разных возрастов ила (от 2 до 12 сут), исключается система возврата активного ила, количество избыточного активного ила снижается в 5—7 раз, обеспечивается устойчивая работа при кратковременных залповых нагрузках.

В настоящее время фирма "Экобиос" имеет производственную базу для изготовления блочно-комплектных анаэробно-аэробных локальных установок и установок полной биологической очистки с применением технологии "Трофактор" для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых

Показатели работы очистных сооружений с применением технологии "Трофактор"

Показатель Требования к сбросу в водоем Точка отбора проб

вход выход

БПК5, МГ 02/Л 2 25-192 1,35-2,0

ХПК. мгОг/л 30-50 46-422 13,7-30,0

Аммонийный азот,

мг/л 0.5 4,3-29,6 0,3-0,5

Нитраты, мг/л 40,0 0,01-13,4 28.0-38,1

Нитриты, мг/л 0,39 0,03-1,0 0,30-0,33

Коли-индекс, чис-

ло клеток на 1 л 1000 1,1-10—2,8-10 4,6-10 /4-10

Примечание. Звездочка: Числитель — после биологической очистки до стадии обеззараживания, знаменатель — после обеззараживания на бактерицидных лампах.

сточных вод до нормативных требований к сбросу в водоем.

Технология, реализованная в блочно-модуль-ных установках, позволяет комплектовать набор оборудования любой производительности, изготавливать его в заводских условиях, вести монтаж и подключение сооружений в максимально короткие сроки.

Таким образом, строительство компактных очистных сооружений в малых населенных пунктах может улучшить санитарно-гигиеническую обстановку, так как будет исключен сброс в окружающую среду не только органических загрязнений, но и патогенной микрофлоры.

Кроме того, в сочетании с компактными установками водоподготовки, которые также поставляются фирмой "Экобиос", сегодня есть возможность реально улучшить экологическую ситуацию и обеспечить население доброкачественной питьевой водой и, следовательно, снизить роль соци-ально-гигиенических факторов в развитии заболеваний среди населения.

Л итература

1. Ляешня В. В., Головина С. В., Журавлев П. В. и др. // Гиг. и сан. - 1995. - № 2. - С. 6-8.

2. Бутин В. М., Жуков В. И., Костюченко С. В. и др. // Водоснабжение и сан. техника. — 1997. — № 4. — С. 18-20.

3. Журков В. С., Соколовский В. В., Можаева Т. Е. и др. // Гиг. и сан. - 1997. — № 1. - С. 11-13.

4. Куликов А. Г. Доклад о состоянии окружающей природной среды Оренбургской области в 1996 году. — Оренбург, 1997.

5. Сидоренко Г. И., Кутепов Е. И. // Гиг. и сан. — 1997. - № 1. - С. 3-6.

6. Скирдов И. В., Прохоров Е. И. // Водоснабжение и сан. техника. — 1996. — № 4. — С. 27-29.

7. Ненашева М. Н., Цинберг М. Б., Гвоздя к П. И. Пат. 2067083 РФ 1996.

8. Цинберг М. Б., Маслова О. Г. // Международный симпозиум "Чистая вода России-97": Материалы.

— Екатеринбург, 1997. — С. 172—173.

9. Цинберг М. Б., Гвоздя к П. И., Кигель ГА. и др. Пат. 1754668 РФ 1993.

10. Шабанов В. А., Иваненко Л. В., Негода Л. Л. // Жилищное и коммунальное хоз-во. — 1995. — № 4—5.

- С. 40-42.

Поступила 20.02.98

Summary. The waste-water system of small localities is an important measure for their sanitary well-being. At present, the firm "Ekobios" produces and instals block-mod-ulc plants for sewage treatment in small localities.

Гигиена труда

С В. О. БЛГ.КИН, Б. Л. ПЕТРОВ. 1998 УДК 613.632:669.1

В. О. Бабкин, Б. А. Петров ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОЛЕГИРОВАННЫХ РУД

Оренбургская государственная медицинская академия

Природнолегированные, сложного химического состава руды как разновидность бедного и труднообогатимого железного сырья широко представленые, в частности, разведанными запасами Среднего и Южного Урала [4, 7], в связи с близостью их расположения к горнодобывающим и перерабатывающим отраслям металлургической промышленности, экономической целесообразностью, а также с учетом истощения легкообогати-мых магнетитовых залежей и увеличением перерабатываемой доли труднообогатимых руд [5, И], возрождают свою значимость в структуре сырьевой базы черной металлургии.

Задачей данного исследования являлась гигиеническая характеристика первичной металлургической переработки природнолегированного железорудного сырья с оценкой основных факторов производственной среды доменного цеха и состоянием здоровья работающих.

Первичную металлургическую переработку Ха-лиловских природнолегированных руд изучали на базе доменного производства Орско-Халиловско-го металлургического комбината, где представле-

ны полные этапы металлургического производства сталей.

Геохимические условия происхождения экзогенных природнолегированных руд, связанные с формированием осадочных озерно-береговых отложений размытой коры выветривания перидотитов и серпентинитов |7], предопределяют особенности вещественного состава [9, 12) перерабатываемых на комбинате руд Халиловской группы месторождений Южного Урала, которые характеризовались сложностью химического состава и значительным колебанием элементного содержания с учетом наличия повышенного уровня основных естественно легирующих и примесных компонентов (в %): 26,4—39,3 Ре; 0,2—34,6 РеО; 39,3-55,9 Ре203; 0,7-2,5 СаО; 0,9-5,5 М^О; 15,7-27,6 8Ю2; 6,3-13,0 А1203; до 2,4 Сг; 0,6 N11; 0,08 Со; 0,06 V; 0,4 Т1; 9,4—26,2 потери при прокаливании. Минералогический состав железосодержащих осадков обоих типов (Халиловского, Аккермановского) руд исследуемого месторождения [4, 12| представлен гетитогидрогетитовыми, гидрогематитовыми, хлоритовыми, хромшпинде-литовыми, пиролюзитовыми и другими разновид-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.