Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в системы канализации населенных пунктов
1. Перечень наиболее характерных загрязняющих веществ производственных сточных вод для отраслей промышленности приведен в табл. 1.
2. Перечень веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, приведен в табл. 2; не удаляемых в этом процессе - в табл. 3.
3. Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в производственных сточных водах и удаляемых на очистных сооружениях населенного пункта, производится следующим образом:
а) определяется допустимая концентрация загрязняющих веществ в очищенных городских сточных водах :
, мг/л, (1)
где - ПДК загрязняющего вещества в контрольном (расчетном) створе водного объекта соответствующего вида водопользования, мг/л; - фактическая концентрация того же вещества в воде водного объекта до сброса в него сточных вод данных очистных сооружений, принимается по данным "Гидрологических ежегодников" Госкомгидромета, материалов органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР либо путем прямых измерений на водном объекте, мг/л; n - кратность смешения очищенных сточных вод с водой водного объекта в расчетном створе (см. п. 13, б настоящих Правил), принимается по данным органов Госкомгидромета или определяется расчетами в соответствии с "Методическими указаниями по применению Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами";
Примечание. При первый член правой части зависимости (1) в расчет не принимается и .
Таблица 1
Наиболее характерные показатели сточных вод различных отраслей промышленности
Отрасль промышленности |
Показатель |
|||||||||||
Сплав |
Сульфаты |
Хлориды |
Нефтепродукты |
Фенолы |
Жиры |
Метанол |
Метилмеркаптан |
Диметилсульфид |
Формальдегид |
Красители |
Железо |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Электроэнергетика |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Машиностроение и металлообработка |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
|
+ |
Химическая |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
Нефтехимическая |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Легкая |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
Пищевая |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
+ |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозная |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Цветная металлургия |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Транспорт |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Черная металлургия |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
Строительные материалы |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
Топливная |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Электронная |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Продолжение табл. 1
Отрасль промышленности |
Показатель |
||||||||||||||
Никель |
Медь |
Хром |
Цинк |
Олово |
Свинец |
Кадмий |
Кобальт |
Титан |
Алюминий |
Цианиды |
Мышьяк |
Ртуть |
Роданиды |
Аммонийный азот |
|
1 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
Электроэнергетика |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
Машиностроение и металлообработка |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
Химическая |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Нефтехимическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Легкая |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
Цветная металлургия |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
Транспорт |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Черная металлургия |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
Строительные материалы |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электронная |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
|
|
______________________________
+ присутствие загрязняющих веществ.
Таблица 2
Вещества, удаляемые в процессе биологической очистки*
Вещество |
Лимитирующий признак вредности |
Эффективность удаления на сооружениях биологической очистки сточных вод населенного пункта |
Предельно допустимая концентрация в воде водного объекта, мг/л |
1 |
2 |
3 |
4 |
При сбросе очищенных городских сточных вод в водный объект хозяйственно-питьевого пользования
| |||
Акриловая кислота а |
Санитарно-токсикологический |
80 |
0,5 |
Аммонийный азот |
" |
40 |
2,0 |
Анилин а |
" |
95 |
0,1 |
Барий а |
" |
50 |
0,1 |
Бутиловый спирт нормальный а |
" |
95 |
0,1 |
Бутиловый спирт вторичный а |
" |
95 |
0,2 |
Бутиловый спирт третичный а |
" |
95 |
1 |
Ванадий |
" |
76 |
0,1 |
Винилацетат |
" |
40 |
0,2 |
Висмут Bi + а |
" |
80 |
0,5 |
Диметилацетамид а |
" |
98 |
0,4 |
Диметилфенила карбинол а |
" |
80 |
0,05 |
Динитрил адипиновой кислоты а |
" |
40 |
0,1 |
Диэтиламин |
" |
40 |
2 |
Кадмий а |
" |
60 |
0,001 |
Кобальт а |
" |
50 |
0,1 |
Крезол а |
" |
40 |
0,004 |
Метакриламид а |
" |
40 |
0,1 |
Метанол а |
" |
95 |
3 |
Метакриловая кислота а |
" |
40 |
1 |
Метилметакрилат а |
" |
80 |
0,01 |
Молибден а |
" |
40 |
0,25 |
Моноэтаноламин а |
" |
60 |
0,5 |
Мышьяк а |
" |
50 |
0,05 |
" |
80 |
0,4 |
|
Никель |
" |
50 |
0,1 |
Нитробензол |
" |
85 |
0,2 |
Селен а |
" |
50 |
0,001 |
Свинец а |
" |
50 |
0,03 |
Стронций а |
" |
14 |
7 |
Ртуть а |
" |
60 |
0,0005 |
Сурьма а |
" |
40 |
0,05 |
Тиомочевина а |
" |
50 |
0,03 |
Трикрезилфосфат а |
" |
40 |
0,005 |
Фториды а |
" |
14 |
1,5 |
Формальдегид а |
" |
80 |
0,05 |
Цианиды а |
Санитарно-токсикологический |
70 |
0,1 |
Эпихлоргидрин а |
" |
80 |
0,01 |
Этиленгликоль |
" |
80 |
1 |
Ацетон |
Общесанитарный |
95 |
2,2 |
Бензойная кислота |
" |
95 |
0,6 |
Бутилацетат |
" |
40 |
0,1 |
Дибутилфталат |
" |
40 |
0,2 |
Закрепитель ДЦУ |
" |
30 |
1 |
Изобутиловый спирт |
" |
60 |
1 |
Капролактам |
" |
95 |
1 |
Карбомол |
" |
70 |
Нормируется по БПК |
Карбомол ЦЭМ |
" |
33 |
10 |
Лудигол |
" |
70 |
Нормируется по БПК |
Масляная кислота |
" |
100 |
0,7 |
Молочная кислота |
" |
100 |
0,9 |
Моноэтиловый эфир этиленгликоля |
" |
80 |
1 |
Муравьиная кислота |
" |
100 |
3,5 |
Пропиленгликоль |
" |
100 |
0,6 |
Резорцин |
" |
95 |
0,1 |
Титан |
" |
80 |
0,1 |
Уксусная кислота |
" |
100 |
1,2 |
Фталевая кислота |
" |
70 |
0,5 |
Цинк |
" |
70 |
1 |
Аллиловый спирт |
Органолептический |
80 |
0,1 |
Алкомон ОС-20 |
" |
45 |
0,5 |
Ацетальдегид |
" |
95 |
0,2 |
Бутилакрилат |
" |
80 |
0,01 |
Выравниватель А |
" |
60 |
0,3 |
Гидрохинон |
" |
40 |
0,2 |
Диметилфенол |
" |
60 |
0,25 |
Дициандиамид |
" |
35 |
10 |
Закрепитель ДЦМ |
" |
60 |
0,5 |
Железо Fe + 3 |
" |
80 |
0,3 |
Изопропиловый спирт |
" |
80 |
0,25 |
Ксилол |
" |
60 |
0,05 |
Малеиновая кислота |
" |
95 |
1 |
Медь |
" |
80 |
1 |
Метазин |
" |
40 |
0,3 |
Метилстирол |
" |
60 |
0,1 |
Метилэтилкетон |
" |
80 |
1 |
" |
80 |
0,1 |
|
Нефть и нефтепродукты |
" |
85 |
0,3 |
Октанол |
" |
60 |
0,05 |
Пирокатехин |
" |
95 |
0,1 |
Пропиловый спирт |
" |
95 |
0,25 |
Синтетические поверхностно-активные вещества: |
|
|
|
анионные |
" |
80 |
0,5 |
неионогенные |
" |
80 |
0,1 |
Синтамид |
" |
69 |
0,1 |
Стирол |
" |
60 |
0,1 |
Толуол |
" |
60 |
0,5 |
Триэтаноламин |
" |
47 |
1,4 |
Фенол |
" |
95 |
0,001 |
Хром Cr + 3 |
" |
80 |
0,5 |
Жиры растительные и животные |
" |
70 |
Нормируются по БПК |
При сбросе очищенных городских сточных вод в водный объект рыбохозяйственного пользования
| |||
Анилин |
Токсикологический |
95 |
0,0001 |
Бутиловый спирт |
" |
95 |
0,03 |
Диэтиламин |
" |
40 |
0,01 |
Закрепитель У-2 |
" |
70 |
0,1 |
Кадмий |
" |
60 |
0,005 |
Кобальт |
" |
50 |
0,01 |
Медь |
" |
80 |
0,001 |
Мышьяк |
" |
50 |
0,05 |
Никель |
" |
50 |
0,01 |
О-крезол |
" |
60 |
0,003 |
Поливинилацетатная кислота |
" |
23 |
0,3 |
Резорцин |
" |
95 |
0,004 |
Свинец |
" |
50 |
0,1 |
Уксусная кислота |
" |
95 |
0,01 |
Формальдегид |
" |
80 |
0,05 |
Фториды |
" |
14 |
0,75 |
Цианиды |
" |
70 |
0,05 |
Цинк |
" |
70 |
0,01 |
Эмукрил |
" |
45 |
1,6 |
Закрепитель ДЦУ |
Санитарно-токсикологический |
30 |
0,5 |
Метанол |
" |
95 |
0,1 |
Моноэтаноламин |
" |
60 |
0,1 |
Полиакриламид |
" |
5 |
2 |
Трилон Б |
" |
40 |
0,5 |
Гликазин |
Санитарный |
45 |
0,1 |
Диметилацетамид |
" |
98 |
1,2 |
Этамон ДС-10 |
" |
40 |
0,5 |
Латекс синтетический |
Рыбохозяйственный |
40 |
1,6 |
Нефть и нефтепродукты |
" |
85 |
0,05 |
Фенолы |
" |
95 |
0,001 |
Закрепитель ДЦМ |
Органолептический |
60 |
0,5 |
Метазин |
" |
40 |
1 |
Препарат АМ |
" |
76 |
1 |
Стирол |
" |
60 |
0,1 |
Толуол |
" |
60 |
0,5 |
Хромолан |
" |
25 |
0,5 |
______________________________
* Таблица дана для расчетов допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых в системы канализации населенных пунктов.
Примечание. Знак "а" - вещества, относящиеся к I-II классам гигиенической опасности.
Таблица 3
Вещества, не удаляемые в процессе биологической очистки
Вещество |
Лимитирующий признак вредности |
Предельно допустимая концентрация в воде водного объекта, мг/л |
1 |
2 |
3 |
При сбросе очищенных сточных вод в водный объект культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования
| ||
Анизол |
Санитарно-токсикологический |
0,05 |
Ацетофенон |
" |
0,1 |
Гексахлорбензол |
" |
0,05 |
Гексоген |
" |
0,1 |
Диметилдиоксан а |
" |
0,005 |
2,3-дихлор-1,4-нафтохинон а |
" |
0,25 |
Диэтиленгликоль |
" |
1 |
Диэтиленовый эфир малеиновой кислоты |
" |
1 |
Диэтилртуть а |
" |
0,0001 |
Изопропиламин |
" |
2 |
Нитробензол |
" |
0,2 |
Нитрохлорбензол |
" |
0,05 |
Пентаэритрит |
" |
0,1 |
Парафенилдиамин |
" |
0,1 |
Тетрахлорбензол а |
" |
0,01 |
Тетраэтилсвинец а |
" |
Отсутствие |
Трифторхлорпропан а |
" |
0,1 |
Триэтиламин а |
" |
2 |
Хлорбензол |
" |
0,02 |
Хлоропрен а |
" |
0,01 |
Четыреххлористый углерод а |
" |
0,006 |
Циклогексан а |
" |
0,1 |
Циклогексанол а |
" |
0,5 |
Циклогексаноноксим а |
Санитарно-токсикологический |
1 |
Циклогексен а |
" |
0,02 |
Диметилформамид |
Общесанитарный |
10 |
Норсульфазол |
" |
1 |
Гексахлоран |
Органолептический |
0,02 |
Гексахлорбутадиен |
" |
0,01 |
Гексахлорбутан |
" |
0,01 |
Гексахлорциклопентадиен |
" |
0,001 |
Гексахлорэтан |
" |
0,01 |
Диметилдитиофосфорная кислота |
" |
0,1 |
Диметилдихлорвинилфосфат (ДДВФ) |
" |
1 |
Дихлоранилин |
" |
0,05 |
Дихлорбензол |
" |
0,002 |
Дихлорбутен |
" |
0,05 |
Дихлоргидрин |
" |
1 |
Дихлорэтан |
" |
2 |
Диэтилдитиофосфорная кислота |
" |
0,2 |
Диэтиловый эфир |
" |
0,3 |
Изопрен |
" |
0,005 |
Каптакс |
" |
5 |
Карбофос |
" |
0,05 |
" |
0,1 |
|
Метафос |
" |
0,02 |
Пикриновая кислота (тринитрофенол) |
" |
0,5 |
Пирогаллол |
" |
0,1 |
Пропилбензол |
" |
0,2 |
Тетрахлоргептан |
" |
0,0025 |
Тетрахлорнонан |
" |
0,003 |
Тетрахлорпентан |
" |
0,005 |
Тетрахлорпропан |
" |
0,01 |
Тетрахлорундекан |
" |
0,007 |
Тетрахлорэтан |
Органолептический |
0,2 |
Тиофен |
" |
2 |
Тиофос |
" |
0,003 |
Трибутилфосфат |
" |
0,01 |
Трихлорбензол |
" |
0,03 |
Триэтаноламин |
" |
1,4 |
Фурфурол |
" |
1 |
Фосфамид |
" |
0,03 |
Хлорциклогексан |
" |
0,05 |
Этилбензол |
" |
0,01 |
Сульфаты (анион) |
" |
500 |
Хлориды (анион) |
" |
350 |
При сбросе очищенных сточных вод в водный объект рыбохозяйственного пользования
| ||
Гексахлоран |
Токсикологический |
Отсутствие |
Далапон |
" |
3 |
Диметилдихлорвинилфосфат (ДДВФ) |
" |
Отсутствие |
ДДТ (технический) |
" |
" |
Диэтиланилин |
" |
0,0005 |
Метилнитрофос |
" |
Отсутствие |
Петролатум |
" |
6,5 |
Полихлорпинен |
" |
Отсутствие |
Полиэтиленамин |
" |
0,001 |
Хлор свободный |
" |
Отсутствие |
Хлорофос |
" |
" |
Фазалон |
" |
" |
Сульфаты (анион) |
Санитарно-токсикологический |
100 |
Хлориды (анион) |
" |
300 |
Бутилбензол |
Общесанитарный |
0,1 |
Меламин |
" |
Отсутствие |
б) определяется допустимая концентрация загрязняющих веществ в смеси производственных и бытовых сточных вод, поступающих на очистные сооружения населенного пункта, :
, мг/л, (2)
где А - эффективность удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях населенного пункта, %; принимается по данным работы действующих очистных сооружений либо по данным табл. 2.
Полученная величина не должна превышать концентрацию, допустимую для биологической очистки сточных вод . Концентрации веществ (мг/л), максимально допустимые для биологической очистки, приведены ниже.
Акролеин |
0,01 |
Азолят А |
20 |
Алкомон ОС-2 |
10 |
Аллиловый спирт |
3 |
Алюминий |
5 |
Аммонийный азот |
100 |
Анилин |
6 |
Ацетальдегид |
20 |
Ацетон |
40 |
Барий |
10 |
Бензойная кислота |
15 |
Бензол |
100 |
Бутанол |
10 |
Бутилацетат |
0,1 |
Бутиловый спирт |
20 |
Ванадий |
2 |
Винилацетат |
100 |
Висмут |
15 |
Выравниватель А |
10 |
Гидразингидрат |
0,1 |
Гидрохинон |
15 |
Гликозин |
30 |
Глицерин |
90 |
Дибутилфталат |
0,2 |
Диметилацетамид |
15 |
Диметилфенилкарбинол |
1 |
Дициандиамид |
100 |
Диэтаноламин |
1 |
Диэтиламин |
10 |
Железо |
5 |
Жиры растительные и животные |
50 |
Диметиламин |
0,7 |
Закрепитель ЦМ |
5 |
Закрепитель ДЦУ |
5 |
Закрепитель У-2 |
20 |
Изобутиловый спирт |
30 |
Кадмий |
0,1 |
Капролактам |
25 |
Карбоксиметилцеллюлоза |
по БПК |
Кобальт |
1 |
Ксилол |
1 |
Красители сернистые |
25 |
Красители синтетические |
25 |
Крезол |
100 |
Кротоновый альдегид |
6 |
Латексы |
10 |
Лудигол |
100 |
Малеиновая кислота |
60 |
Марганец |
30 |
Масляная кислота |
500 |
Медь |
0,5 |
Метазин |
10 |
Метанол |
30 |
Метилметакрилат |
500 |
Метилстирол |
1 |
Метилэтилкетон |
50 |
Моноэтаноламин |
5 |
Мочевина (карбамид) |
по БПК |
Мышьяк |
0,1 |
Нефть и нефтепродукты |
25 |
Никель |
0,5 |
Олово |
10 |
Полиакриламид |
40 |
Поливиниловый спирт |
20 |
Поливинилацетатная эмульсия |
10 |
Пропанол |
12 |
Пропиловый спирт |
12 |
Резорцин |
12 |
Ртуть |
0,005 |
Свинец |
0,1 |
Селен |
10 |
Сероводород |
1 |
Сероуглерод* |
5 |
Синтетические поверхностно-активные вещества: |
|
анионные** |
20 |
неионогенные** |
50 |
Солесодержание (растворенных солей) |
10000 |
Стирол |
10 |
Стронций |
26 |
Сульфиды*** |
1 |
Сурьма |
0,5 |
Тиомочевина |
10 |
Титан |
0,1 |
Толуол |
15 |
Трилон Б |
20 |
Трикрезилфосфат |
40 |
Триэтаноламин |
5 |
Уксусная кислота |
45 |
Уксусно-этиловый эфир |
13 |
Фенол |
15 |
Формальдегид |
100 |
Фталевая кислота |
0,5 |
Хром 3+ |
2,5 |
Хром 6+ |
0,1 |
Хромолан |
10 |
Цианиды |
1,5 |
Цинк |
1 |
Эмукрил |
10 |
Этанол |
14 |
Этамон ДС-10 |
10 |
2-этилгексанол |
6 |
Этиленгликоль |
1000 |
Этилхлоргидрин |
5 |
______________________________
* Только в связанной форме.
** Не относящиеся к биологически "жестким", при величине их биораспада более 80%.
*** Допустимая концентрация сульфидов в канализационных сетях, установленная из условия предотвращения коррозии трубопроводов, составляет 1,5 мг/л.
Примечания: 1. Величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворенной и растворенной форме (в натуральной пробе сточных вод).
2. Интенсивность окраски производственных сточных вод должна быть такой, чтобы окраска исчезала при 16-кратном разведении.
Если в результате расчета окажется, что , то следует пересчитать из формулы (2), приняв, что .
Примечание. При согласовании с органами по регулированию использования и охране вод следует особо отметить произведенный пересчет и установленную заведомо ниже допустимой из расчета по ПДК величину ;
в) рассчитывается величина допустимой концентрации каждого загрязняющего вещества, содержащегося в суммарном расходе производственных сточных вод, :
, мг/л, (3)
где - содержание загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, мг/л; Q - расход городских сточных вод, ; q - суммарный расход производственных сточных вод, содержащих данное загрязняющее вещество, .
определяется в каждом конкретном случае на основании анализов только бытовой сточной воды (или по данным, приведенным ниже), при отсутствии данных принимается .
Загрязняющее вещество |
Возможная концентрация в бытовых сточных водах, мг/л |
Алюминий |
0,5 |
Азот аммонийный |
18-20 |
Железо |
1-2 |
Жиры |
30-40 |
Медь |
0,01-0,03 |
СПАВ (анионные) |
5-8 |
Сульфаты |
80-100* |
Хлориды |
40-60* |
Цинк |
0,02-0,3 |
______________________________
* Исходя из состава водопроводной воды.
г) расчеты допустимых концентраций взвешенных веществ и ПДК выполняются при проектировании очистных сооружений населенных пунктов. Расчет допустимой концентрации растворенных солей производится по формулам (1) и (3) исходя из того, что их содержание в процессе биологической очистки сточных вод практически не изменяется, а суммарное ПДК в воде водных объектов - 1000 мг/л (по сухому остатку, в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами);
д) содержание биогенных элементов на каждые 100 мг/л городских сточных вод не должно быть менее 5 мг/л азота N и 1 мг/л фосфора P.
4. При поступлении в системы канализации населенных пунктов производственных сточных вод, содержащих несколько загрязняющих веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности, сумма отношений концентрации , , ..., каждого из веществ к соответствующей допустимой их концентрации в производственных сточных водах , , ..., не должна превышать 1:
. (4)
Определение величины , , ..., может быть произведено двумя путями: допустимая концентрация веществ в производственных сточных водах уменьшается во столько раз, сколько веществ сбрасывается; величина уменьшения распределяется исходя из реальных условий, обусловленных возможностями предприятий.
Примечания: 1. При сбросе сточных вод в водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования учитывается суммарное присутствие по одному лимитирующему показателю вредности только веществ I-II класса гигиенической опасности, отмеченных в табл. 2 и 3 знаком "а".
2. Учет суммарного присутствия веществ с одинаковым лимитирующим признаком вредности производится либо на этапе расчета , либо на этапе расчета .
5. Допустимый сброс загрязняющих веществ от промышленного предприятия в систему канализации населенного пункта определяется по формуле:
, г/ч,
где - расход производственных сточных вод данного предприятия, .
Примечания: 1. В случае введения промышленным предприятием оборотного водоснабжения, обусловившего уменьшение расхода сбрасываемых в канализацию населенного пункта производственных сточных вод, допускается увеличение концентрации загрязняющих веществ в пределах допустимого сброса, установленного данному предприятию.
2. Вопрос присоединения небольших предприятий (с расходом производственных сточных вод не более 100 ) в системы канализации населенного пункта и необходимость устройства локальных очистных сооружений или создания объединенных сооружений для очистки сточных вод нескольких предприятий согласовывается с водопроводно-канализационным предприятием в каждом отдельном случае в зависимости от местных условий.
6. Примеры расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах, направляемых на очистные сооружения населенного пункта.
Пример 1. Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах, не удаляемых в процессе биологической очистки.
В производственных сточных водах содержится циклогексан. Расход городских сточных вод Q = 100000 . Расход производственных сточных вод, содержащих циклогексан, q = 10000 . Водный объект культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования*, циклогексана = 0,1 мг/л. Кратность смешения очищенных городских сточных вод с водами водного объекта n = 2. В воде водного объекта циклогексан отсутствует*. В бытовых сточных водах циклогексан отсутствует. Концентрация циклогексана в очищенных сточных водах должна быть:
мг/л.
В городских сточных водах, поступающих на биологическую очистку:
мг/л.
В производственных сточных водах допустимая концентрация циклогексана:
мг/л.
Циклогексан сбрасывают два предприятия. Расход сточных вод первого предприятия 3000, второго - 7000 . Допустимый сброс циклогексана от
первого предприятия:
г/ч;
второго предприятия:
г/ч.
Эти концентрации, расходы и количества циклогексана должны быть указаны в договорах между водопроводно-канализационным и промышленным предприятиями.
Пример 2. Расчет допустимых концентраций веществ в производственных сточных водах при наличии смешения очищенных городских сточных вод с водами водного объекта.
В производственных сточных водах содержится медь и мышьяк.
Расход городских сточных вод Q = 100000 .
Расход производственных сточных вод, содержащих медь и мышьяк, q = 20000 .
Водный объект культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования.
Кратность смешения очищенных сточных вод с водами водного объекта n = 3.
Фактическая концентрация меди в воде водного объекта мг/л, мышьяк в воде водного объекта отсутствует.
Содержание меди в бытовых сточных водах мг/л.
Мышьяк в бытовых сточных водах отсутствует.
Эффективность удаления меди на биологических очистных сооружениях населенного пункта и ПДК в воде водного объекта (по данным табл. 2) А = 80%, мг/л; мышьяка А = 50%, мг/л.
Расчет допустимой концентрации меди.
По формуле (1) определяем:
мг/л;
по формуле (2):
мг/л,
но концентрация меди, допустимая для процесса биологической очистки, не может быть выше 0,5 мг/л, поэтому должно быть принято мг/л, вследствие чего следует пересчитать :
мг/л.
С учетом найденного значения по формуле (3) находим :
мг/л.
Аналогично ведется расчет для мышьяка:
мг/л;
мг/л,
что выше допустимой для биологической очистки, так как мг/л.
Пересчитываем :
мг/л.
Затем определяем :
мг/л.
Полученные величины являются нормативными для всего бассейна канализования.
На основании величин и исходя из расхода производственных сточных вод определяется по формуле (5) допустимый сброс загрязняющих веществ от каждого предприятия.
Расход производственных сточных вод первого предприятия составляет, например, 5000 . В сточных водах этого предприятия содержится медь и мышьяк. Допустимый сброс меди от этого предприятия в систему канализации населенного пункта составит:
г/ч,
мышьяка:
г/ч,
что и должно отразиться в договоре между водопроводно-канализационным предприятием и первым предприятием. Аналогично определяется допустимый сброс загрязняющих веществ от других промышленных предприятий.
Пример 3. Расчет допустимых концентраций веществ в производственных сточных водах при однократном смешении очищенных городских сточных вод с водами водного объекта.
Q = 100000 .
q = 40000 .
Смешение очищенных сточных вод с водами водного объекта n = 1.
Водный объект рыбохозяйственного водопользования.
В производственных сточных водах содержится железо, свинец и цинк, в водах водного объекта эти вещества отсутствуют.
Концентрация железа в бытовых водах достигает 0,85 мг/л, свинец и цинк в бытовых сточных водах отсутствует.
Эффективность удаления железа на биологических очистных сооружениях и ПДК в воде водного объекта (по данным табл. 2) А = 80%, мг/л; свинца А = 50%, мг/л; цинка А = 70%, мг/л.
Тогда для железа:
мг/л;
мг/л,
что ниже допустимой для биологической очистки;
мг/л.
Для свинца:
мг/л;
мг/л (выше допустимой для биологической очистки);
мг/л;
мг/л.
Для цинка:
мг/л;
мг/л (ниже допустимой для биологической очистки);
мг/л.
Железо, цинк и свинец для воды водных объектов рыбохозяйственного водопользования нормируются по токсикологическому признаку. Поэтому их расчетные допустимые концентрации должны быть уточнены для обеспечения условия (4).
мг/л;
мг/л;
мг/л.
Однако добиться очистки по цинку на уровне 0,027 мг/л сложно. Поэтому проводим расчет для железа, задав:
и мг/л,
с помощью уравнения (4):
. Откуда мг/л.
В каждом конкретном случае расчет по одному лимитирующему показателю ведется с учетом местных условий и возможностей предприятий.
Расчет допустимого сброса загрязняющих веществ с производственными сточными водами отдельных предприятий производится аналогично приведенному в примере 2.
7. При использовании осадков городских сточных вод в качестве удобрения допустимые концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах, принимаемых на очистные станции населенных пунктов, , определяются по формуле:
,
где - концентрация загрязняющих веществ в производственных сточных водах, определенная по формуле (3); k - понижающий коэффициент (k < 1).
В табл. 4 приведены значения k для водных объектов при различной кратности смешения и без учета концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта до сброса сточных вод .
Таблица 4
Значения понижающего коэффициента k к величине допустимой концентрации загрязняющих веществ в производственных сточных водах
Вещество |
Расчетная концентрация вещества в осадке, мг/кг сухого вещества |
k при кратности смешения очищенных сточных вод в расчетном створе |
|||
n = 1 |
n = 5 |
n = 10 |
n = 20 |
||
Сброс очищенных сточных вод в водный объект хозяйственно-бытового водопользования
| |||||
Кадмий |
15 |
0,4 |
0,08 |
0,04 |
0,02 |
Кобальт (подвижная форма) |
23 |
0,008 |
0,0016 |
0,0008 |
0,0004 |
Медь |
2000 |
0,2 |
0,04 |
0,02 |
0,01 |
Мышьяк |
8 |
0,064 |
0,013 |
0,006 |
0,003 |
Никель |
100 |
0,4 |
0,08 |
0,04 |
0,02 |
Ртуть |
5 |
Не вводится |
0,533 |
0,267 |
0,133 |
Свинец |
200 |
0,8 |
0,16 |
0,08 |
0,04 |
Хром (подвижная форма) |
90 |
0,018 |
0,0036 |
0,0018 |
0,0009 |
Цинк |
2500 |
0,43 |
0,086 |
0,04 |
0,02 |
Сброс очищенных сточных вод в водный объект рыбохозяйственного водопользования
| |||||
Кадмий |
15 |
0,8 |
0,16 |
0,08 |
0,04 |
Кобальт (подвижная форма) |
20 |
0,8 |
0,16 |
0,08 |
0,04 |
Медь |
2000 |
Не вводится |
|||
Мышьяк |
8 |
0,064 |
0,013 |
0,006 |
0,003 |
Никель |
100 |
Не вводится |
0,8 |
0,4 |
0,2 |
Свинец |
200 |
0,8 |
0,16 |
0,08 |
0,04 |
Цинк |
2500 |
Не вводится |
Оценка токсичности производственных сточных вод при их приеме в систему канализации населенных пунктов
При разработке требований к степени локальной очистки производственных сточных вод при их приеме на очистные сооружения населенных пунктов возникает необходимость в быстрой оценке степени токсичности промышленных загрязняющих веществ и определении тех концентраций, при которых они только начинают отрицательно действовать на биологические процессы очистки и действуют остротоксично. Кроме того, возникает необходимость установления степени разбавления производственных сточных вод для снятия их токсичного воздействия, установления возможной степени токсичности вторичных продуктов, образующихся при совместном отведении нескольких видов производственных сточных вод, и т.д. Для решения этих вопросов необходимы простые экспресс-методы, не требующие сложной аппаратуры, которые могут быть применены также в эксплуатационных и наладочных организациях. Предшествующее изучение микробиологических и биохимических закономерностей процесса биологической очистки сточных вод, проведенное в НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, показало, что общая дегидрогеназная активность ила (ДАИ), характеризующая его биохимическую активность, изменяется пропорционально общей численности бактерий ила, которая, в свою очередь, пропорциональна общему количеству потребленных этими бактериями загрязняющих веществ. Снижение ДАИ в процессе очистки прямо свидетельствует об уменьшении очищающей способности ила, что может быть следствием значительного снижения в среде концентрации загрязняющих веществ или наличия токсичных веществ. Исходя из этого может быть сделан вывод о принципиальной возможности оценки токсичности компонентов производственных сточных вод по снижению ДАИ.
Наибольшее распространение для измерения ДАИ в настоящее время получила методика, основанная на восстановлении бесцветных солей тетразолия в красный формазан, по образованию которого судят об интенсивности процессов дегидрирования. Указанная методика была положена в основу разработанного ранее способа технологического контроля за работой аэротенков и использована при разработке нижеприведенной его модификации для оценки токсичности компонентов производственных сточных вод. На основании апробации разработанной методики на большом количестве неорганических и органических веществ было установлено, что получаемые результаты по оценке степени их токсичности в основном совпадают с данными литературы, полученными на тех же веществах, но при использовании других, значительно более трудоемких методов. Степень действия веществ зависит от их природы и концентрации и уменьшается с повышением концентрации активного ила в аэротенке. Исследованиями на проточных моделях аэротенков установлено, что нарушение процесса очистки, выражаемое в повышении очищенной сточной воды свыше 15 мг/л, наблюдается при снижении ДАИ под действием токсичного вещества на 20%. Следовательно, токсичной нужно считать концентрацию вещества, снижающую ДАИ на 20%. Методика предназначена для оценки токсичного действия отдельных загрязняющих веществ производственных сточных вод, а также смесей этих веществ и в целом производственных сточных вод на работу аэротенков очистных сооружений населенных пунктов. В качестве критерия токсичности используется степень снижения по сравнению с контролем дегидрогеназной активности ила из этих аэротенков.
Принцип метода. Принцип определения ДАИ заключается в измерении количества красного формазана, образующего в результате восстановления бесцветной окисленной формы трифенилтетразолия хлористого (ТТХ), являющего акцептором водорода, переносимого от окисляемых субстратов ферментами-дегидрогеназами. Количество образованного формазана пропорционально активности дегидрогеназ и обратно пропорционально величине токсичности.
Реактивы. 0,5%-ный водный раствор 2-,3-,5-трифенилтетразолия хлористого; этиловый спирт 95%; 2NKOH или NaOH; HCl - 0,1N; NaOH - 0,1N; формазан или гидросульфит для получения формазана из ТТХ; 0,4%-ный раствор глюкозы (свежеприготовленный).
Аппаратура. Центрифуга с частотой вращения 5000 1/мин. Центрифужные пробирки со стеклянными пробками; при отсутствии специальных пробирок можно использовать обычные центрифужные пробирки, закрытые резиновыми пробками с прокладкой из полиэтиленовой пленки; ФЭК, биологический термостат.
Отбор и подготовка проб активного ила. Активный ил отбирается из аэротенков (регенераторов) действующих очистных сооружений населенного пункта перед его контактом с поступающей сточной водой. Температуру отобранной пробы ила доводят до комнатной (20°C) нагреванием на водяной бане, температура воды в которой не должна превышать 40°C. Все определения следует проводить при одном и том же значении pH пробы активного ила, характерного для данных очистных сооружений. Выравнивание pH пробы ила осуществляется добавлением по каплям кислоты или щелочи.
Ход определения. Тщательно перемешанная, нагретая до 20°C проба активного ила (15-20 мг сухого вещества) по 10 мл помещается в четыре центрифужные пробирки. При более высокой концентрации ил разбавляется иловой водой. Первая пробирка (только с илом) служит холостой пробой. Во второй пробирке (контроль N 1) к активному илу добавляется 1 мл 0,5%-ного раствора ТТХ (из расчета 500 мг/л исходного активного ила). Третья (контроль N 2) и четвертая (опытная проба пробирки) центрифугируются 2 мин при 3500-4000 1/мин, из них сливается надосадочная жидкость и вместо нее в каждую пробирку добавляется 0,5 мл 0,4%-ного раствора глюкозы из расчета 200 мг/л исходного активного ила и указанное выше количество ТТХ. Затем в четвертую пробирку добавляется исследуемое вещество в заданной концентрации. Общий объем жидкости в пробирках должен подбираться таким образом, чтобы не оставалось воздушного пространства. В случае необходимости может быть добавлена дистиллированная вода. Содержимое всех пробирок перемешивается стеклянной палочкой, пробирки закрываются и ставятся в термостат при 37°C на 55 мин. Далее пробирки центрифугируются при 3500-4000 1/мин. Надосадочная жидкость сливается и к осадку добавляется 10 мл этанола. Содержимое пробирок тщательно перемешивается, а затем периодически встряхивается до полного обесцвечивания хлопьев ила, которое, в зависимости от его качества, происходит за 15-30 мин. После обесцвечивания ила пробирки центрифугируются еще 3 мин при 3000-4000 1/мин. Окрашенный спиртовой раствор из каждой пробирки сливается, перемешивается и колориметрируется на ФЭКе с синим светофильтром (490 нм) в кювете с толщиной слоя 0,5 см. Количество образованного в каждой пробирке формазана за вычетом холостой пробы подсчитывается по калибровочной кривой.
Построение калибровочной кривой. Готовят основной раствор формазана: растворяют в спирте 25 мг формазана и объем раствора доводят до 250 мл в мерной колбе, 1 мл полученного раствора содержит 0,1 мг формазана.
Калибровочная кривая: в 50 мл мерные колбы вносят 25; 20; 15; 10; 5; 2,5; 1 мл основного раствора, что соответствует концентрации 50; 40; 30; 20; 10; 5; 2 мг формазана в 1 л спирта. Объемы растворов доводят до метки спиртом, перемешивают.
Измеряя оптическую плотность растворов на фотоэлектроколориметре, строят калибровочную кривую зависимости оптической плотности от концентрации формазана (мг/л).
Расчет. Общая дегидрогеназная активность рассчитывается по формуле:
, мг/л,
где C - концентрация формазана, найденная по калибровочной кривой, мг/л; Р - разведение (принимается Р = 1).
Удельная дегидрогеназная активность (ДАИ) выражается в миллиграммах восстановленного формазана на 1 г сухого или беззольного вещества b:
, мг/г ила.
По разнице между ДАИ контроля N 2 и контроля N 1 устанавливается жизнеспособность ила. Если ДАИ контроля N 2 равно или меньше ДАИ контроля N 1, то способность ила к окислению загрязнений нарушена.
Степень токсичности исследуемого вещества устанавливается по отношению разности между ДАИ контроля N 2 и опытной пробы к ДАИ контроля N 2 и выражается в процентах:
.
Если , то исследуемое вещество нетоксично и подвергается биологическому окислению. Метод обеспечивает хорошую сходимость результатов. Достаточно проводить два параллельных определения ДАИ в каждой пробирке.
Два варианта получения формазана.
1. 0,5 г ТТХ и 2 г глюкозы растворить в 500 мл дистиллированной воды; добавить 5 мл 2 N щелочи KOH или NaOH, нагреть на водяной бане при температуре 37-40°C 10-15 мин. Затем охладить, отфильтровать красный осадок формазана, несколько раз промыть холодной дистиллированной водой, перемешивая, просушить 2 сут на воздухе и 1 сут при 30°C в сушильном шкафу.
2. Избыток ( г) гидросульфита растворяют на холоде в 20-30 мл дистиллированной воды, а 1 г ТТХ растворяют в 10 мл. Оба раствора соединяют, и полученный осадок формазана отфильтровывают и промывают пять раз холодной дистиллированной водой. Высушивают полученный осадок формазана вышеупомянутым способом.
Оценка токсичности смеси компонентов производственных сточных вод. Определение проводится по методике, приведенной выше. В четвертую пробирку вместо раствора индивидуального вещества добавляется смесь исследуемых веществ в заданных концентрациях. В пятую, шестую и т.д. пробирки к илу с глюкозой и ТТХ добавляются составляющие исследуемую смесь индивидуальные вещества в той же концентрации, что и в смеси. Степень токсичности смеси вещества устанавливается таким же образом, как и индивидуального вещества.
Оценка токсичности производственных сточных вод. Определение проводится по методике, приведенной выше. В четвертую пробирку на фоне добавленной глюкозы вместо токсичных веществ добавляется производственная сточная вода, а в последующие пробирки - та же сточная вода, разбавленная в разных соотношениях сточной водой, поступающей на очистные сооружения населенного пункта. При токсичном влиянии производственных сточных вод на активный ил в опытных пробирках наблюдается уменьшение ДАИ по сравнению с контролем. В разведении, при котором ДАИ в опытной пробирке превышает ДАИ в контроле, токсичное действие производственных сточных вод снимается.
Примечания: 1. При работе с окрашенными сточными водами вместо холостой пробы необходимо ставить холостую пробу на цветность; пробы активного ила по 10 мл помещаются в пробирки, центрифугируются, надосадочная жидкость сливается и к илу добавляется по 10 мл производственной сточной воды с разведением городской сточной водой и без разведения. После инкубации холостая проба обрабатывается так же, как и опытная. Количество образованного формазана в опытной пробе подсчитывается за вычетом холостой пробы на цветность.
2. В отдельных случаях в производственной сточной воде могут присутствовать вещества, восстанавливающие ТТХ в формазан. Поэтому перед началом определения следует проверить исследуемую сточную воду на наличие восстановителей: к 10 мл сточной воды добавить 1 мл 0,5%-ного раствора ТТХ и перемешать энергичным встряхиванием. Мгновенное покраснение пробы указывает на невозможность применения приведенной методики.
______________________________
* Данные должны быть получены в органах Госкомгидромета или в органах по регулированию использования и охране вод систем Минводхоза СССР.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.