العناية باليدين

فئات الأحواض وأنواع المزارع السمكية. فئات البرك وخصائصها المميزة

فئات الأحواض وأنواع المزارع السمكية.  فئات البرك وخصائصها المميزة

شروط صحية لنوعية المياه سطح الماءيتم تنظيم OEM ، اعتمادًا على أنواع استخدام المياه في بلدنا ، بواسطة SanPiN رقم 4630-88. في 1 مارس 1991 ، أدخلت أوكرانيا ودول رابطة الدول المستقلة "قواعد حماية المياه السطحية من التلوث بمياه الصرف الصحي" لجنة الدولةلحماية طبيعة الاتحاد السوفياتي السابق. تحدد هذه القواعد متطلبات إضافية لنوعية المياه في المسطحات المائية وتدفقها المستخدم لأغراض مصايد الأسماك. هذه المتطلبات ، وفقًا لبعض المؤشرات ، أكثر صرامة مقارنةً بـ SanPiN 4630-88. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تنظيم متطلبات جودة المياه في المسطحات المائية من خلال "قواعد حماية المياه السطحية من التلوث بمياه العودة" ، التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء الأوكراني بتاريخ 25.03.1999 رقم 465 ( المشار إليها فيما يلي باسم "القواعد").

تنطبق متطلبات القواعد على جميع المسطحات المائية السطحية (الكبيرة والصغيرة ، المتدفقة وغير المتدفقة). يحددون المتطلبات الصحية ومعايير جودة المياه اعتمادًا على الغرض الاقتصادي الوطني للخزان. تنظيم أنواع مختلفةالأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث المسطحات المائية. يتم تحديد الظروف التي بموجبها يعتبر الخزان ملوثًا وغير مناسب كليًا أو جزئيًا لإمدادات مياه الشرب المنزلية المركزية أو الترفيه الجماعي للسكان.

تتكون معايير جودة المياه في الخزانات من مجموعة من القيم المسموح بها لمؤشرات تكوينها وخصائصها ، والتي يتم من خلالها ضمان صحة السكان والظروف المواتية لاستخدام المياه والرفاهية البيئية للجسم المائي. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل المؤشرات ومعاييرها المنصوص عليها في "معايير جودة المياه الموحدة" الدولية (انظر الصفحة 221) موحدة في بلدنا.

وفقًا للقواعد ، يتم تحديد معايير جودة المياه في الخزانات (الجدول 13) اعتمادًا على طبيعة استخدام المسطحات المائية للأغراض الاقتصادية الوطنية. تنقسم المسطحات المائية أو أقسامها إلى فئتين من استخدام المياه. تشمل الفئة الأولى المسطحات المائية المستخدمة لإمدادات مياه الشرب المحلية المركزية ، وكذلك لإمدادات المياه لشركات صناعة الأغذية. الفئة الثانية تشمل المسطحات المائية التي تؤدي

الجدول 13 المتطلبات الصحية لتكوين وخصائص المياه في المسطحات المائية عند نقاط الشرب المنزلي ، واستخدامات المياه في المنازل والمصايد

استمرار الجدول. 13

** لا تنطبق على مصادر الإمداد اللامركزي بالمياه المنزلية ومياه الشرب. تعني الشرطة أن المؤشر غير طبيعي.

*** الفئة الأولى - استخدام خزان لإمدادات مياه الشرب والمنزلية المركزية أو اللامركزية ، وكذلك لإمدادات المياه لمؤسسات صناعة الأغذية ؛ الفئة الثانية - استخدام خزان للترفيه الجماعي للسكان والسباحة والرياضة.

دور ترفيهي ، أو يستخدمه السكان للسباحة والرياضة والاستجمام ، وكذلك إضافة للتعبير المعماري للمستوطنة. الخزانات المستخدمة لأغراض مصايد الأسماك تنقسم أيضًا إلى فئتين.

يتم تحديد متطلبات جودة المياه للخزانات في ما يسمى الهدف الخاضع للرقابة (الموقع - مقطع عرضي للنهر) ، الموجود في الخزانات المتدفقة في اتجاه مجرى النهر من مكان تصريف المياه العادمة على مسافة كيلومتر واحد فوق أقرب نقطة استخدام للمياه ، في الخزانات الراكدة - على مسافة كيلومتر واحد على كلا الجانبين منه. يجب أن تكون النقطة المصممة لاستخدام المياه فيما يتعلق بمكان تصريف المياه العادمة في الخزان قريبة قدر الإمكان. يتم تحديد نوع استخدام المياه بناءً على كيفية استخدام هذا الخزان من قبل السكان في أقرب نقطة له من مكان تصريف المياه العادمة. يتم تحديد نوع استخدام المياه حصريًا من قبل مؤسسات الخدمة الصحية والوبائية.

يعتبر تلوث الخزان بمياه الصرف الصحي بمثابة تغييرات في جودة المياه في موقع خاضع للرقابة لا تفي بمتطلبات SanPiN 4630-88 وتحد من استخدام المياه. نظرًا لحقيقة أن تقييد استخدام المياه يتم تحديده من خلال جودة المياه في الخزان ، فإنه ليس تكوين مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها في الخزان هو الذي يتم تطبيعه ، ولكن جودة المياه في الخزان على مسافة 1 كم فوق أقرب نقطة استخدام للمياه في التدفق وعلى جانبي نقطة استخدام المياه - في المسطحات المائية الراكدة.

من أجل ضمان الظروف المثلى للاستخدام المنزلي والشرب والمياه الثقافية والمنزلية ، تم اقتراح تصنيف صحي للمسطحات المائية وفقًا لدرجة التلوث. يعتمد هذا التصنيف على المبدأ الرئيسي والهدف الرئيسي للتشريعات المائية - منع التأثيرات الضارة على السكان من ملوثات المياه الكيميائية والبكتيرية. يشمل التصنيف مؤشرات التقييم المتعلقة بأربعة معايير لضرر تلوث المياه في المسطحات المائية: المؤشرات الحسية والسمية والصحية العامة والبكتريولوجية (الجدول 14): رائحة وطعم الماء ؛ تعدد تجاوز MPC للمواد الكيميائية ، والتي يتم تحديد معاييرها وفقًا للمؤشرات الحسية والسمية للضرر ؛ أكسجين مذاب BOD2o ؛ عدد الإشريكية القولونية في 1 لتر من الماء.

أربعة تدرجات من المؤشرات المقدرة تتوافق مع درجة تلوث المياه المسموح بها والمتوسط ​​والعالي والعالي جدًا للفئتين الأولى والثانية من استخدام المياه. إذا كان الخزان في نفس الوقت هدفًا لاستخدام المياه من الفئتين الأولى والثانية ، فسيتم تصنيف تلوث الخزان وفقًا لتدرج المؤشرات (باستثناء البكتريولوجية) للفئة الأولى ؛ يتم قبول تدرج المؤشر البكتريولوجي للفئة الثانية ، والتي تم وضع معيار أكثر صرامة لعدد الإشريكية القولونية الإيجابية اللاكتوز (LCP). نتيجة لذلك ، تتميز الحالة الصحية للخزان بمؤشر تلوث عام. يتم تعيين هذا المؤشر وفقًا للمؤشر المقدر الذي تم تغييره إلى أعلى درجة (علامة التحديد).

يميز مؤشر التلوث 0 المسطحات المائية التي يمكن استخدامها دون قيود. يشير المؤشر 1 إلى درجة متوسطة من التلوث والاضطراب الجزئي لاستخدام المياه (وجود مخاطر معينة من الآثار الضارة للمياه الملوثة على صحة السكان). يشير الفهرس 2 إلى تلوث شديد وكامل

الجدول 14: التصنيف الصحي للمسطحات المائية حسب درجة التلوث *

* "القواعد الارشاديةعند النظر في مشاريع التصريف الأقصى المسموح به (MPD) للمواد التي تدخل المسطحات المائية بمياه الصرف "رقم 2875-83. DDKorg - التركيزات القصوى المسموح بها للمواد التي تحددها العلامة الحسية للضرر. للأجسام المائية المستخدمة في الاستجمام الجماعي للسكان (الفئة الثانية) ، لا يزيد العدد المسموح به من LCPs عن 1-103 ، في حالة وجود حالة وبائية مواتية في المنطقة - لا يزيد عن 1-104 KUO / لتر من الماء (يتغير تدرج المؤشر وفقًا لذلك).

** LPC - الإشريكية القولونية إيجابية اللاكتوز.

عدم ملاءمة الخزان لجميع أنواع استخدامات المياه. يعتبر المؤشر 3 نموذجيًا للأجسام المائية ذات درجة عالية جدًا من التلوث. هذه الخزانات ليست فقط غير مناسبة لاستخدام المياه ، ولكن حتى الاتصال المؤقت بهذه المياه يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

تخضع المسطحات المائية الواقعة داخل حدود المستوطنة لنفس متطلبات المسطحات المائية للفئة الثانية من استخدام المياه. عندما يتم تصريف المياه العادمة داخل مستوطنة ، يجب أن تكون متطلبات تكوينها وخصائصها هي نفسها بالنسبة لنوعية المياه في الخزان. في ظل وجود تصميمات فعالة لمنافذ التبديد التي تضمن الخلط الصحيح والتخفيف من مياه الصرف الصحي في قسم المخرج ، يتم تحديد متطلبات تكوين وخصائص المياه العادمة مع مراعاة تخفيفها في الخزان.

تحدد القواعد الخاصة بالحماية الصحية للخزانات من تصريف المياه العادمة فيها أثناء الأنشطة الاقتصادية للكيانات أشكال مختلفةالممتلكات والمواطنين الأفراد. للقيام بذلك ، يوصى باستخدام المياه العادمة في أنظمة إمداد المياه المتداولة لإزالة النفايات القيمة ، والقضاء عليها كليًا أو جزئيًا عن طريق ترشيد تكنولوجيا الإنتاج وإنشاء إنتاج بلا هدر ، وكذلك استخدام مياه الصرف الصحي للري في الزراعة.

يحظر التصريف في المسطحات المائية: مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية والصناعية غير المعالجة وغير المعالجة ؛ مياه الصرف التي تحتوي على مواد ضارة أو منتجات من تحويلها في الماء ، والتي لم يتم إنشاء MPC أو APC ؛ المواد المشعة؛ نفايات تكنولوجية المواد الخام الصناعية والكواشف والوسائط والمنتجات النهائية بكميات تتجاوز المعايير المحددة للخسائر التكنولوجية. يحظر القانون تصريف المياه العادمة المحتوية على مسببات الأمراض المعدية في المسطحات المائية. لا يُسمح بتصريف مياه الصرف الصحي الخطرة من الناحية الوبائية في المسطحات المائية إلا بعد التنظيف والتطهير الكاملين. معيار السلامة الوبائية لمياه الصرف الصحي هذه هو مؤشر البكتيريا من مجموعة Escherichia coli ، والذي لا يتجاوز 1000 ، ومؤشر coli-phages يصل إلى 1000 PFU / لتر. يتم تحديد الجرعة المقدرة من الكلور النشط أثناء تشغيل المعدات لتطهير مياه الصرف الصحي.

يجب أن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي في مياه الصرف المطهرة بعد ساعة من التلامس 1.5 مجم / لتر على الأقل.

يتم تنظيم قواعد السلوك مع مياه الصرف المشعة ، اعتمادًا على كثافتها النسبية وتركيز النويدات المشعة والخصائص الفيزيائية والكيميائية ، وفقًا لمعايير السلامة من الإشعاع NRB-97. يُسمح بإطلاق مياه الصرف المشعة في المجاري المنزلية بتركيز من النويدات المشعة يتجاوز الحد المسموح به لمياه الشرب بما لا يزيد عن 10 مرات. في الوقت نفسه ، من الضروري الامتثال لشروط تخفيفها بعشرة أضعاف بمياه الصرف الصحي غير المشعة حتى في جامع المؤسسة المقابلة (المؤسسة). إذا لم يتم توفير هذا التخفيف ، يتم جمع النفايات المشعة السائلة في حاويات منفصلة وإرسالها إلى مواقع التخلص من النفايات المشعة. عندما يتم تصريف المياه العادمة التي تحتوي على نفايات مشعة في المسطحات المائية ، يجب ألا يتجاوز محتوى المواد المشعة فيها التركيز المسموح به لمياه الشرب.

تنص القواعد أيضًا على شروط أخرى يحظر بموجبها تصريف المياه العادمة في المسطحات المائية السطحية أو على سطح الغطاء الجليدي. على وجه الخصوص ، يحظر تصريف مياه الصرف الصحي في المسطحات المائية المستخدمة للأغراض العلاجية (للعلاج بالماء والطين) ، في المسطحات المائية الواقعة بالقرب من الحماية الصحية للمنتجعات ، إلخ.

إذا كان من المستحيل تجنب تصريف المياه العادمة في المسطحات المائية ، فمن الضروري في كل منها حالة محددةتحدد بحساب شروط إطلاقها بما يضمن حماية الخزان السطحي من التلوث. بمعنى آخر ، لا يُسمح بتصريف المياه العادمة في خزان سطحي إلا إذا تم خلطها وتخفيفها بمياه الخزان: أ) لا تؤثر سلبًا الخصائص الفيزيائيةوالمؤشرات الحسية لنوعية المياه ؛ ب) لا تتجاوز الحد المسموح به للتركيب المعدني للمياه ؛ ج) لا تنتهك عمليات التنقية الذاتية في الخزان ؛ د) لا تدخل الخزان الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، الأكياس الأولية ، بيض الديدان الطفيلية ؛ هـ) عدم زيادة محتوى المواد الضارة إلى مستويات خطرة على صحة السكان الذين يستخدمون المياه للأغراض المنزلية والشرب.

من خلال تحديد شروط إطلاق المياه العادمة في الخزان ، فإنهم يقصدون إيجاد ، عن طريق الحساب ، الدرجة المسموح بها من تلوثها ، والتي يمكن عندها تصريفها في خزان معين مع الحفاظ على جودة المياه في الخزان على مسافة 1 كم فوق أقرب نقطة استخدام للمياه ، وفقًا لمتطلبات SanPiN 4630 -88.

شروط صرف المياه العادمة إلزامية يحددها متخصصون من هيئات ومؤسسات الخدمة الصحية والوبائية ، سواء أثناء الإشراف الوقائي أو الإشراف الصحي الحالي في الحالات التالية:

1) عند الاتفاق على تخصيص قطعة أرض لشيء تتولد عليه مياه الصرف الصحي ، وتحديد مكان تصريفها.

2) في عملية الفحص الصحي لمشاريع بناء أو إعادة بناء أو توسيع الصرف الصحي المنزلي والصناعي مع مزيد من تصريف المياه العادمة في الخزان السطحي ؛

3) في عملية الفحص الصحي لمشروع الصرف الصحي لمستوطنة أو منشأة منفصلة ، عندما يكون من الضروري تحديد درجة معالجة مياه الصرف الصحي اللازمة لظروف محددة ، والتي يعتمد عليها اختيار طريقة المعالجة ؛

4) أثناء الإشراف الصحي الحالي على مؤسسة صناعية قائمة أو الصرف الصحي المنزلية، تصريف المياه العادمة بالفعل في الخزان ، إذا لزم الأمر ، تحقق مما إذا كانت شروط التصريف تفي المتطلبات الصحية(يظل تصريح تصريف المياه العادمة من المرافق القائمة في الخزان ساريًا لمدة 3 سنوات ، وبعد ذلك يخضع للتجديد) ؛

5) عند تغيير شروط استخدام المياه:

بناء مشاريع جديدة لم تكن متوقعة من قبل ، بما في ذلك المشاريع الصغيرة بمختلف أشكال الملكية ؛

التغيرات في تدفق المياه في الخزان أو النظام الهيدرولوجي ، بسبب زيادة كمية المياه المستخدمة للري أو الاحتياجات الأخرى ؛

تغيير النظام التكنولوجي في المؤسسات ، مما أدى إلى تغيير كمية وتركيب مياه الصرف الصحي ؛

ظهور نقاط جديدة لاستخدام مياه الشرب والثقافي.

عند تحديد شروط إطلاق مياه الصرف الصحي ، يجب أن يوضع في الاعتبار أنه في حدود المستوطنات ، يُحظر تصريفها في المسطحات المائية. يجب أن يكون مكان تصريف المياه العادمة في الخزان ، بالنسبة للمستوطنة ، أسفل حدوده ، مع مراعاة إمكانية عودة حركة المياه في الخزان أثناء الرياح العاتية. يجب أن تؤخذ الظروف الجوية والهيدرولوجية في الاعتبار عند تحديد أماكن تصريف المياه العادمة في المسطحات المائية المتدفقة والبطيئة التدفق (البحيرات ، البرك ، الخزانات ، إلخ).

في كل حالة ، يتم توفيرها لحساب شروط إطلاق المياه العادمة في جسم مائي معين. في هذه الحالة ، من الضروري مراعاة:

1) درجة الاختلاط والتخفيف المحتمل لمياه الصرف الصحي مع المياه من خزان سطحي في المنطقة من مكان تصريف المياه العادمة إلى مواقع الاستيطان (المراقبة) لأقرب نقاط للأغراض المنزلية أو الشرب أو الثقافية أو المنزلية أو الصيد ؛

2) جودة المياه الخلفية للخزان السطحي أعلى من مكان تصريف المياه العادمة قيد الدراسة. عند تحديد جودة المياه الخلفية في الخزان ، يتم أخذ تحليلات المياه في الخزان منذ ما لا يزيد عن عامين في الاعتبار. إذا كان هناك تصريفات أخرى لمياه الصرف الصحي موجودة أو متوقعة بين نقطة استخدام المياه المدروسة وأقرب نقطة استخدام للمياه ، فإن المستوى الأساسي يعتبر مستوى تلوث المياه لجسم مائي سطحي معين ، مع مراعاة حصة تصريفات المياه العادمة المحددة ؛

3) معايير جودة المياه للمسطحات المائية السطحية من فئة استخدام المياه المقابلة ، والتي تحددها القواعد. ترد هذه المعايير في الجدول. 13.

تنطبق متطلبات SanPiN 4630-88 على:

أ) إطلاق جميع أنواع المياه العادمة الصناعية والمنزلية من المستوطنات ؛ المباني السكنية والعامة الموجودة بشكل منفصل ؛ البلدية والطبية والوقائية والنقل والمرافق الزراعية ، المؤسسات الصناعية، بما في ذلك مياه المناجم ، ومياه الصرف من تبريد المياه ، وإزالة الرماد الهيدروليكي ، وإنتاج الزيت ، ومياه الصرف الصحي ، بما في ذلك مياه الصرف من المناطق الزراعية المروية والمصرفة المعالجة بالأسمدة المعدنية ومبيدات الآفات ، ومياه الصرف الأخرى لأي كائنات ، بغض النظر عن انتمائها الإداري وشكل الملكية ؛

ب) جميع منافذ الصرف الصحي المخطط لها في المنشآت الصناعية والزراعية قيد الإنشاء أو إعادة الإعمار أو التوسع ، وكذلك عند تغيير تكنولوجيا الإنتاج ؛ جميع عمليات التصريف المخطط لها لمياه الصرف الصحي من الصرف الصحي في المناطق المأهولة والمباني السكنية والعامة الموجودة بشكل منفصل ، والأشياء الأخرى ، بغض النظر عن الانتماء الإداري وشكل الملكية ؛

ج) منافذ مجاري الأمطار التي تحول مياه الغلاف الجوي عن المواقع الصناعية وأراضي المناطق المأهولة.

تنص طريقة حساب شروط تصريف المياه العادمة في الخزان على ما يلي:

1) التعرف على المواد التي تميز مياه الصرف الصحي (الكمية والتركيب والخصائص وطريقة الصرف) ؛

2) التعرف على المواد التي تميز الخزان (تصريف المياه وتكوينها وخصائصها حسب مواسم السنة ، وسرعة التدفق ، وظروف الخلط ، ومدة فترة ما بعد الجليد ، وطبيعة استخدام الخزان أسفل مكان المياه العادمة إبراء الذمة)؛

3) فحص درجة الخلط والتخفيف من نفايات السائل مع ماء الخزان عند نقطة استهلاك المياه الأقرب إلى مكان التصريف.

4) التحقق من المؤشرات الفردية لنوعية المياه العادمة المنبعثة في الخزان ؛

5) التحقق من مطابقة القيم المحسوبة مع القيم الفعلية ودراسة تأثير تصريف المياه العادمة على جودة المياه في الخزان واستهلاك المياه وفي بعض الحالات - على صحة السكان. يتم تنفيذ هذا الأخير خلال الإشراف الصحي الحالي.

يبدأ حساب شروط تصريف المياه العادمة في خزان سطحي محدد بتحديد مدى تعدد تخفيف مياه الصرف بمياه الخزان خلال الوقت الذي تنتقل فيه من مكان التصريف إلى الهدف الواقع على ارتفاع كيلومتر واحد فوق أقرب ماء نقطة الاستخدام. توضح نسبة التخفيف عدد المرات التي يتم فيها تخفيف المياه العادمة الواردة بماء الخزان أثناء الانتقال من مكان التصريف إلى الهدف المحسوب (الخاضع للرقابة).

من خلال معرفة تعدد التخفيف والتركيز الأولي لمياه الصرف الصحي ، من الممكن تحديد درجة التلوث المحتمل للخزان تقريبًا. في الوقت نفسه ، بناءً على تعدد متطلبات التخفيف والصحية للخصائص الحسية للماء في الخزان ، من الممكن تحديد الجودة المقبولة لمياه الصرف من خلال المؤشرات الحسية ، والتي يمكن عندها تصريفها في الخزان.

يتم حساب تعدد التخفيف (p) بالصيغة:

حيث Q هو أقل تدفق للمياه في النهر خلال فترة انخفاض المياه المنخفضة (م 3 / ساعة) بتوافر تدفق 95٪ وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية المائية ؛ ف - متوسط ​​استهلاك المياه العادمة في الساعة (م 3 / ساعة) ، محددًا بالحسابات التكنولوجية والقياسات الخاصة ؛ أ - معامل الخلط - قيمة بلا أبعاد توضح أي جزء من ماء الخزان (Q) يساهم في تخفيف كمية المياه العادمة المصروفة (q) أثناء الانتقال من مكان التصريف إلى الهدف المحسوب (الخاضع للرقابة). تعتمد قيمته على العديد من العوامل: المسافة في خط مستقيم وعلى طول الطريق السريع من مكان تصريف المياه العادمة إلى موقع التسوية ؛ سرعة تدفق المياه في المنطقة المحددة ؛ أماكن تصريف مياه الصرف الصحي في خزان - بالقرب من الساحل أو في مجرى النهر ؛ أعماق الأنهار انحدار الضفاف وانسيابها ، إلخ. يمكن حساب القيمة المشار إليها لكل حالة وتتراوح من 0.1 إلى 1. تدفق المياه في الخزان ، أي حجم المياه التي تمر عبر المقطع العرضي للنهر لكل وحدة الوقت ، يتم تحديده من خدمات الأرصاد الجوية المائية. من المعروف أن كمية المياه في المسطحات المائية تتقلب بشكل ملحوظ على مدار العام ، وهذا يؤثر على تخفيف المياه العادمة. يتم إنشاء أسوأ الظروف لتخفيف دخول الملوثات إلى الخزان إلى جانب مياه الصرف الصحي عند أدنى تدفق للمياه في الخزان خلال فترة انخفاض المياه المنخفضة. ولكن حتى في ظل هذه الظروف ، الأسوأ ، من الضروري الالتزام بالمعايير الصحية لجودة المياه في القسم المحسوب (الخاضع للرقابة) في 95٪ من الحالات. لهذا السبب ، عند الحساب ، يأخذون أقل تدفق للمياه في النهر بنسبة 95 ٪ من التدفق. هذا الأخير يعني أن التدفق الفعلي للمياه في النهر خلال فترة انخفاض المياه المنخفضة في 95٪ من الحالات ، أي 95 عامًا من 100 ، لن يكون أقل من Q مأخوذ في الاعتبار. في مدن Ch .في فترة انخفاض المياه المنخفضة ، يتم أخذها على أنها 50 م 3 / ساعة. يمكن أن يكون التفريغ الفعلي أقل من المحسوب (50 متر مكعب / ساعة) 5 مرات فقط في 100 عام من الملاحظات ، والسنوات المتبقية - 50 متر مكعب / ساعة أو أكثر.

لتقييم شروط التخلص من المياه العادمة من حيث المؤشرات الحسية (على سبيل المثال ، الرائحة) ، تتم مقارنة كمية التخفيف اللازمة لاختفاء رائحة المياه العادمة ، والتي تم تحديدها تجريبياً ، مع نسبة التخفيف التي تحددها طرق الحساب . إذا كان التخفيف المطلوب للتخلص من الرائحة أقل من عامل التخفيف المحسوب ، فقد يُسمح لمياه الصرف الصحي هذه بالتصريف في جسم معين من الماء. على سبيل المثال ، تم إثبات ذلك تجريبياً

أرز. 36. مثال لحساب شروط التخلص من المياه العادمة في خزان سطحي معين

يتم تقليل الرائحة المحددة لمياه الصرف الصناعي حتى نقطتين عندما يتم تخفيفها 50 مرة ؛ التعدد المقدر لتخفيف المياه العادمة بمياه الخزان في الموقع ، الواقع على مسافة كيلومتر واحد فوق نقطة استخدام المياه ، هو 60. لذلك ، لن تكون شروط تصريف المياه العادمة ، التي تنظمها القواعد ، انتهكت.

بطريقة مماثلة ، يتم تحديد شروط التخلص من المياه العادمة الملونة في الخزانات. يجب أن يضمن التخفيف الفعلي في الخزان (نسبة التخفيف المحسوبة) اختفاء تلطيخ الماء في عمود بارتفاع 20 أو 10 سم (حسب فئة استخدام المياه).

يوضح المخطط التالي (الشكل 36) مبدأ حساب شروط تصريف المياه العادمة في خزان سطحي محدد. لنفترض أنه يجب تحويل المياه العادمة النقية والمعقمة من مستوطنة أو شيء يقع بشكل منفصل بمقدار q (م 3 / ساعة) إلى أقرب مسطح مائي. يحتوي الخزان على تدفق مياه معين Q (m3 / h) وتركيز خلفي مطابق (Cp) للتلوث: عضوي ، ميكروبيولوجي ، كيميائي. من الضروري تحديد جودة المياه العادمة (Cst) عن طريق الحساب ، والتي يمكن من خلالها السماح بتصريفها في الخزان وفي نفس الوقت لن تكون المعايير الصحية (Spdk) في القسم المحسوب (الخاضع للرقابة) من الخزان أن تنتهك. عند إجراء الحسابات ، من المهم أيضًا مراعاة شروط التخفيف المحتمل وخلط مياه الصرف الصحي مع مياه النهر ، والتي يتم تحديدها بواسطة المعامل غير ذي الأبعاد (أ).

تستند الحسابات إلى حقيقة أن الكمية الإجمالية للتلوث ، والتي تتكون من التركيز الخلفي في الخزان فوق مكان التصريف المقترح (QaCp) وكمية التلوث التي يتم تصريفها بمياه الصرف الصحي (qCCT) ، يجب ألا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للتركيز التي وضعتها القواعد في الحجم الكامل للمياه ((Qa + aJC ^ J:

QaCp + qCCT
لنقم بإجراء تحولات رياضية:

1) افتح الأقواس:

QaCp + qCCT = C) aSpdk + nSpdk ؛

2) اترك الجودة المتوقعة لمياه الصرف الصحي على يسار علامة المساواة:

QCCT = QaCrwK - QaCp + qCnilK ؛

ستبدو صيغة الحساب النهائية كما يلي:

3) نظرًا لأن نتيجة الحساب هي جودة المياه العادمة (Cst) ، والتي يمكن من خلالها تصريف الأخير في خزان ، فإننا نقسم هذه المعادلة على

تحسب هذه الصيغة تركيز الملوث في حجم المياه العادمة (q) ، حيث يمكن إطلاقها في جسم مائي معين بمعدل تدفق ماء (Q) وبنسبة خلط (أ). يضمن تصريف هذه المياه العادمة نظريًا أن جودة المياه في موقع الخزان على مسافة كيلومتر واحد فوق أقرب نقطة لاستخدام المياه تفي بمتطلبات القواعد.

تتيح هذه الصيغة أيضًا حساب شروط التخلص من مياه الصرف الصحي من خلال محتوى المخلفات الجافة ، والكبريتات ، والكلوريدات ، وأي مادة كيميائية ، والتي يتم تحديد MPC منها وفقًا للعلامات الصحية السمية أو غيرها من علامات الحد من الضرر. في معظم الحالات ، تحتوي مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها في المسطحات المائية في وقت واحد على عدة مواد كيميائية ، وأحيانًا عدة عشرات. هذا الأخير ، بعد دخوله جسم الإنسان مع مياه الشرب ، له تأثير مشترك. قد تكون نتيجة مثل هذا الإجراء على جسم الإنسان هي الخلاصة تأثيرات مؤذيةالتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتوقع احتمالية ذلك. تمتلك المواد الكيميائية تأثير التجميع ، حيث يتم تعيين MPC في الخزان وفقًا لعلامة التحديد نفسها - السمية الصحية ، والتي تنتمي إلى فئتي الخطر الأولى والثانية (المواد شديدة الخطورة وعالية الخطورة) من حيث معلمات قياس السموم. في هذه الحالة ، تصبح قاعدة Lebedev-Averyanov صالحة ، والتي بموجبها مجموع نسب التركيزات الفعلية (Ci C2 ، ... Cn) لكل مادة سامة في مياه الخزانات إلى MPC (SPDC | ، SPDC2) ، ... SPDCp) يجب ألا يتجاوز واحد:

ثم ستبدو الصيغة النهائية لحساب شروط تصريف المياه العادمة في الخزان كما يلي:

حيث n هي كمية المواد الكيميائية السامة من فئتي الخطر الأول والثاني مع نفس علامة الحد من الضرر ، والتي يتم احتواؤها في نفس الوقت في مياه الصرف الصحي.

يؤدي دخول المياه العادمة المنزلية وبعض الصناعات (من مؤسسات الصناعات الغذائية ومجمعات الثروة الحيوانية والدواجن ، وما إلى ذلك) إلى تغيير في نظام الأكسجين ، وتدهور عمليات التنقية الذاتية والحالة الصحية للخزان . لذلك ، وفقًا للقواعد ، يتم تطبيع كل من BOD20 (لا تزيد عن 3 أو 6 مجم O2 / لتر ، اعتمادًا على فئة استخدام المياه) ومحتوى الأكسجين المذاب (لا يقل عن 4 مجم O2 / لتر) في الماء من الخزان. طريقة حساب المحتوى المسموح به من المواد الصلبة المذابة والعضوية المعلقة في مياه الصرف الصحي معطاة في "دليل الدراسات المختبرية حول النظافة المجتمعية" / إد. إي. غونشاروك. - م: الطب ، 1990.

وفقًا للتشريعات الحالية ، فإن الوزارات والإدارات ملزمة بضمان وضع مقترحات لتقليل تصريف الملوثات في المؤسسات التابعة التي لديها أو تقوم بتصميم تصريفات مستقلة "لمياه الصرف الصحي في المسطحات المائية ، وتقديمها للموافقة عليها والموافقة عليها من قبل سلطات الإشراف الصحي الحكومية في شكل مشروع التصريفات القصوى المسموح بها.

في ظل الحد الأقصى المسموح به لتصريف المواد (MPD) في جسم مائي ، يُقصد بكتلة مادة ما في مياه الصرف الصحي (جم / ساعة) ، وهو الحد الأقصى المسموح به للتصريف في خزان ذي نظام ثابت في نقطة معينة من الجسم المائي. يتم حساب MPD من أجل ضمان معايير صحية وصحية لجودة المياه في نقاط استخدام المياه ، وقدرة استيعاب الجسم المائي والتوزيع الأمثل لكتلة المادة بين المستهلكين الذين يقومون بتفريغ مياه الصرف الصحي. عند تفريغ عدة مواد بنفس مؤشر الخطر المحدد ، يتم تعيين MPD بطريقة تأخذ في الاعتبار جميع الشوائب التي تدخل الخزان أو الصرف فوق المنافذ الموضوعة. يجب ألا يتجاوز مجموع نسبة التركيزات الفعلية لكل مادة في جسم مائي إلى MPC لهذه المواد واحدًا.

في حالة عدم وجود MPCs المعتمدة لأي مواد موجودة في مياه الصرف الصحي ، عند إنشاء MPC ، يجب أن يسترشد المرء بالقواعد ، التي تحظر تصريف مياه الصرف الصحي هذه في الخزان.

* عمليات التصريف المستقلة تعني فصلًا أو مجمعًا للعديد من المؤسسات لتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة في المسطحات المائية ، متجاوزًا أنظمة الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان. *

في حالات استثنائية ، بالاتفاق مع المديرية الرئيسية للصحة والأوبئة في وزارة الصحة في البلاد ، يُسمح بالاستخدام المؤقت للمستويات التقريبية المسموح بها من المواد الكيميائية (TAC). تمت الموافقة عليها لفترة الإثبات العلمي لـ MPC ، ولكن ليس أكثر من 3 سنوات.

يتم حساب قيمة MPD ، مع مراعاة متطلبات تكوين وخصائص المياه في المسطحات المائية لجميع فئات استخدام المياه ، بواسطة الصيغة:

PDS = Chst-Sst ،

حيث qCT - أعلى معدل تدفق في الساعة لمياه الصرف الصحي (م 3 / ساعة) ؛ Cst هو تركيز المواد في مياه الصرف التي يُسمح بتصريفها (جم / م 3).

في الوقت نفسه ، من المهم أن يتم تفريغ كتلة المادة التي تلبي MPD بمعدل تدفق مياه الصرف المقدر qCT. في حالة حدوث انخفاض غير متوقع في استهلاك المياه العادمة qCT وفي نفس الوقت الحفاظ على قيمة MPD ، سيزداد تركيز المادة في مياه الصرف الصحي مقارنةً بـ qCT المحسوبة ، وهو أمر غير مقبول.

لا يتم أخذ قيمة qCT ، المطلوبة عند حساب MPD ، للمؤسسات والمؤسسات والمنظمات الموجودة في مناطق زيادة تلوث المسطحات المائية و (أو) مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها داخل حدود المستوطنة ، أكثر من MPC لمادة في مياه المسطحات المائية في أماكن استخدام المياه. في حالات أخرى ، يتم تحديد قيمة Cst من خلال طريقة الحساب وفقًا للصيغ الموصى بها أعلاه ، مع مراعاة تخفيف المياه العادمة بالماء من المسطح المائي ، ونوعية المياه الموجودة فيه فوق مكان تصريف المياه العادمة ، والطبيعية. عمليات التنقية الذاتية.

يتم تعيين MPD للمؤسسات المصممة مع مراعاة التغيير المحتمل في ظروف استخدام المياه في منطقة المسطح المائي حيث من المفترض أن يتم تصريف مياه الصرف الصحي للمؤسسة المصممة.

تم تطوير مشاريع نظام التوزيع العام بشكل أساسي للشركات العاملة التي تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في المسطحات المائية ، وكذلك للمؤسسات الواقعة في المناطق التي يزداد فيها تلوث المسطحات المائية. بالنسبة للمسطحات المائية من الفئتين الأولى والثانية ، يتم تحديد قائمة هذه المؤسسات ، وكذلك أقسام المسطحات المائية التي تنتمي إلى مناطق تلوث متزايد ، من قبل هيئات ومؤسسات الخدمة الصحية والوبائية وفقًا للتصنيف الصحي للمياه الأجسام حسب درجة تلوثها (انظر الجدول 14).

تمت الموافقة على مشاريع MPDs من قبل الهيئات الأساسية في وزارة البيئة بالاتفاق مع هيئات ومؤسسات الخدمة الصحية والوبائية التابعة لوزارة الصحة في البلاد لفترة معينة. ثم تتم مراجعتها نزولاً ، حتى التوقف التام في المستقبل عن تصريف الملوثات في المسطحات المائية.

إجراء دراسة واعتماد مسودات MPDs من قبل هيئات ومؤسسات الخدمات الصحية والوبائية هي نفسها عندما تصدر هيئات الإشراف الحكومية تصاريح لاستخدام المياه الخاصة.

يمكن الاتفاق على مشاريع MPDs لمنشآت التشغيل إذا كانت تضمن الامتثال لمعايير جودة المياه في نقاط استخدام المياه. يتم تنسيق المواعيد النهائية لتحقيق مشاريع MPD من قبل السلطات المحلية للإشراف الصحي الحكومي ، مع مراعاة الوضع الصحي المحدد ، بناءً على درجة خطر التلوث الحالي. بالنسبة للمرافق المصممة ، يتم الاتفاق على مشاريع MPD فقط بشرط ألا يؤدي تصريف المياه العادمة من المنشأة المصممة إلى زيادة مستوى مقبولتلوث المياه عند نقاط استخدام المياه.

في الوقت نفسه ، في الشركات التي تم الاتفاق على نظام التوزيع العام ، قد تنشأ مواقف لم تكن متوقعة من قبل. على سبيل المثال ، تغيير في النظام التكنولوجي ، زيادة في حجم استخدام المياه. قد تكون هناك تغييرات في النظام الهيدرولوجي للخزان. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم بناء مرافق جديدة ، وقد تظهر نقاط جديدة لاستخدام المياه للسكان ، وما إلى ذلك. في هذه الحالة ، لن توفر وحدات MPD المتفق عليها جودة المياه المطلوبة عند نقاط استخدام المياه. بالنظر إلى الوضع الحالي ، تثير إدارة الخدمات الصحية والوبائية مسألة المراجعة المبكرة لنظام التوزيع العام المعتمد أمام السلطات من أجل تنظيم استخدام المياه وحمايتها.

لماذا نحتاج إلى معايير جودة مياه مصايد الأسماك. معايير جودة المياه للمسطحات المائية ذات الأهمية السمكية. تصنيف وغرض وخصائص الخزانات السمكية. معايير جودة المياه للمسطحات المائية المماثلة. MPC لبعض المواد الخطرة. مبادئ حساب معايير المياه لأشياء استخدام مياه المصايد. تساعد معايير جودة المياه السمكية في الحفاظ على الحالة المناسبة للخزانات المخصصة لتربية الأسماك. يتم تحديد معايير جودة المياه للمسطحات المائية ذات الأهمية السمكية في الأوامر وكالة فيدراليةعلى الصيد.

تصنيف الخزانات ذات الأهمية السمكية

وفقًا للوثيقة التنظيمية "قواعد حماية المياه السطحية" ، يتم تقسيم جميع أجسام المياه السطحية تقليديًا إلى الفئات التالية:

  • الأشياء ذات الأغراض الاقتصادية والشربية والثقافية ؛
  • كائنات لغرض الصيد.

سننظر في متطلبات النوع الأخير من المسطحات المائية في مقالتنا. تنقسم خزانات استخدام مياه الصيد إلى أنواع فرعية معينة:

  • الخزانات من الفئة الأولى عبارة عن أشياء مخصصة لتربية الأنواع القيمة من الأسماك والحفاظ عليها. تستخدم هذه الخزانات لممثلي الحيوانات المائية ، والتي تتطلب الكثير من التركيز على تركيز الأكسجين في البيئة المائية.
  • الخزانات من الفئة الثانية هي منشآت مصايد تستخدم لأغراض أخرى.

إذا تم تصريف المياه العادمة في مثل هذه المسطحات المائية ، فمن الضروري تقييم مؤشرات جودة البيئة المائية في الخزان في مكان يقع أسفل نقطة دخول المياه العادمة. يجب أن تتوافق هذه المؤشرات مع متطلبات المعايير الصحية لكل نوع من أنواع استخدام المياه.

معايير جودة مياه المصايد

تشمل معايير جودة البيئة المائية لمنشآت المصايد المؤشرات التالية:

  1. الخصائص العامة لمكونات وصفات البيئة المائية. كل نوع من كائنات استخدام المياه له معاييره الخاصة.
  2. قائمة التركيزات القصوى المسموح بها للمواد الموجودة في البيئة المائية. قد تختلف البلدان المتوسطية الشريكة لكل مادة بالنسبة لكل منشأة لاستخدام المياه.

على الرغم من حقيقة أن متطلبات تركيز بعض المواد تختلف باختلاف كائن استخدام المياه ، إلا أن هناك أيضًا معايير عامة تصف تكوين ونوعية البيئة المائية. وتشمل هذه: تركيز الشوائب ، ونسبة المواد الصلبة العالقة ، واللون ، صفات الذوق، الرائحة ، الحموضة ، درجة التمعدن ، تركيز الأكسجين ، السمية.

تصف التركيزات القصوى المسموح بها لبعض المواد المحتوى المسموح به لهذه المادة في البيئة المائية ، حيث سيكون الماء آمنًا تمامًا للسكان. في هذه الحالة ، يمكن اعتبار كل من الغياب التام للمادة وتركيزها أقل من المعيار المتفق عليه أو مساويًا له بمثابة القاعدة.

من المهم جدًا تنظيم تركيزات المواد السامة ، حيث يمكن أن يتباطأ بعضها العمليات الطبيعيةالتنقية الذاتية للخزان ، أي الأكسدة الكيميائية الحيوية للمواد العضوية. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى حالة سيئة من البيئة المائية: نقص الأكسجين وعمليات التحلل وزيادة تركيز كبريتيد الهيدروجين. هذا هو السبب في أن الحد الأقصى لتركيزات المواد المسموح بها يتم تطبيعها وفقًا للعلامة الصحية العامة للضرر.

تعمل معايير جودة المياه للمسطحات المائية ذات الأهمية السمكية على تطبيع تركيز المواد الخطرة:

  • منتجات الزيوت. عندما يكون تركيزها في الخزان في حدود 0.1-0.2 ملغم / لتر ، تكتسب الأسماك رائحة وطعم معينين للمنتجات البترولية.
  • يتم ضبط تركيز المواد الخطرة على الصحة وفقًا للخصائص السمية.
  • يمكن أن يكون لتركيز أيونات النحاس في 10 مجم / لتر تأثير سام على الجسم. يمكن أن تؤدي نفس المادة بحجم 5 مجم / لتر إلى تعطيل عمليات التنقية الذاتية للخزان ، كما أن محتوى هذه المادة بحجم 1 مجم / لتر يؤدي إلى تفاقم طعم السائل. نتيجة لذلك ، بالنسبة لخزانات المصايد ، يتم تطبيع هذا المؤشر وفقًا للخصائص السمية ويُسمح ألا يزيد عن 10 ملغم / لتر.
  • أيضًا ، في المستندات التنظيمية ، يتم استخدام مؤشر مثل LPV - علامة محدودة للضرر. يشير إلى أدنى تركيز مسموح به لمادة ما.
  • يبلغ تركيز الزرنيخ في الخزانات السمكية 0.05 ملغم / لتر. ووفقًا للمعايير الأوروبية ، يمكن أن يكون تركيز هذه المادة في حدود 0.2 مجم / لتر.

مبادئ حساب معايير المياه لمنشآت استخدام المياه في مصايد الأسماك

  1. ينص مبدأ "استراتيجية الصفر" على أن أدنى تغيير في البيئة المائية الطبيعية يجب اعتباره غير مقبول.
  2. يجب وضع أي معايير وفقًا للإمكانيات التكنولوجية التي تهدف إلى تقليل درجة تلوث الخزان ، وكذلك وفقًا للتحكم في تركيزها في البيئة المائية.
  3. يجب تطبيع الحد الأقصى المسموح به من تركيز الملوثات بحيث لا تتجاوز تكاليف الحفاظ على تركيزها الطبيعي التكاليف في حالة تلوث الخزان غير المنضبط.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء تحليل للبيئة المائية لخزان ما لتقييم تركيز المواد المختلفة ، فيمكنك طلب مثل هذا الاختبار في مختبرنا. للقيام بذلك ، ما عليك سوى الاتصال بالأرقام المحددة.

10.1 تقنين وتنظيم جودة المياه في الخزانات

تتم حماية المسطحات المائية من التلوث وفقًا للقواعد والقواعد الصحية لحماية المياه السطحية من التلوث (1988). تتضمن القواعد المتطلبات العامة لمستخدمي المياه فيما يتعلق بتصريف المياه العادمة في المسطحات المائية. تحدد القواعد فئتين من الخزانات: 1 - خزانات الشرب والأغراض الثقافية. 2- الخزانات لأغراض الصيد. يجب أن تتوافق تركيبة وخصائص المياه في المسطحات المائية من النوع الأول مع المعايير في المواقع الواقعة في المجاري المائية على مسافة كيلومتر واحد على الأقل أعلى منبع أقرب نقطة استخدام للمياه ، وفي المسطحات المائية الراكدة - ضمن دائرة نصف قطرها في كيلومتر واحد على الأقل من نقطة استخدام المياه. يجب أن تتوافق تركيبة وخصائص المياه في الخزانات من النوع الثاني مع المعايير في مكان تصريف المياه العادمة بمخرج مشتت (في وجود التيارات) ، وفي حالة عدم وجود مخرج مشتت - لا يزيد عن 500 متر من المخرج .

تحدد القواعد قيمًا موحدة لمعايير المياه التالية للخزانات: محتوى الشوائب العائمة والجسيمات العالقة والرائحة والطعم واللون ودرجة حرارة الماء وقيمة الرقم الهيدروجيني وتركيب وتركيز الشوائب المعدنية والأكسجين المذاب في الماء والبيولوجي الطلب على المياه للأكسجين والتركيب والتركيز الأقصى المسموح به للمواد السامة والضارة والبكتيريا المسببة للأمراض. يُفهم التركيز الأقصى المسموح به على أنه تركيز مادة ضارة (سامة) في مياه الخزان ، والتي ، مع التعرض اليومي لجسم الإنسان لفترة طويلة ، لا تسبب أي تغيرات مرضية وأمراض ، بما في ذلك في الأجيال اللاحقة ، قابل للاكتشاف الأساليب الحديثةالبحث والتشخيص وكذلك لا ينتهك المستوى البيولوجي الأمثل في الخزان.

ضار و مواد سامةمتنوعة في تكوينها ، وبالتالي يتم تطبيعها وفقًا لمبدأ مؤشر الخطر المحدد (LIH) ، والذي يُفهم على أنه التأثير الضار الأكثر احتمالًا لمادة معينة. بالنسبة للخزانات من النوع الأول ، يتم استخدام ثلاثة أنواع من LPW: السمية الصحية ، والصحية العامة والحسية ؛ بالنسبة للخزانات من النوع الثاني ، يتم استخدام نوعين آخرين: السموم ومصايد الأسماك.

تستوفي الحالة الصحية للخزان متطلبات القواعد عند استيفاء عدم المساواة

ج ط
ن ∑ أنا = 1
MPC ط
م

لكل مجموعة من المجموعات الثلاث (للمسطحات المائية من النوع الثاني - لكل مجموعة من خمسة) مجموعات المواد الضارة ، تم إنشاء دول البحر المتوسط ​​الشريكة لها ، على التوالي ، من أجل HPS السمية الصحية ، و HPS الصحي العام ، و HPS العضوي ، و لخزانات مصايد الأسماك - أيضًا لـ HPS السمية و HPS لمصايد الأسماك. هنا n هو عدد المواد الضارة في الخزان ، التي تنتمي ، دعنا نقول ، إلى مجموعة "السمية الصحية" من المواد الضارة ؛ C i هو تركيز المادة i من هذه المجموعة من المواد الضارة ؛ م هو عدد مجموعة المواد الضارة ، على سبيل المثال ، م = 1 - لمجموعة "السمية الصحية" من المواد الضارة ، م = 2 - لمجموعة "الصحة العامة" من المواد الضارة ، إلخ. - خمس مجموعات فقط. في هذه الحالة ، يجب أن تؤخذ في الاعتبار التركيزات الأساسية C f للمواد الضارة الموجودة في مياه الخزان قبل تصريف مياه الصرف الصحي. مع غلبة مادة ضارة واحدة بتركيز C في مجموعة المواد الضارة في DS معين ، يجب استيفاء الشرط:

C + C و ≤ MAC ، (10.2)

تم إنشاء دول البحر المتوسط ​​الشريكة لأكثر من 640 مادة أساسية ضارة في الخزانات لأغراض الشرب والأغراض الثقافية ، بالإضافة إلى أكثر من 150 مادة أساسية ضارة في خزانات مصايد الأسماك. يوضح الجدول 10.1 MPC لبعض المواد في مياه الخزانات.

بالنسبة لمياه الصرف الصحي نفسها ، فإن دول البحر المتوسط ​​الشريكة ليست موحدة ، ولكن يتم تحديد الكميات القصوى المسموح بها لتصريف الشوائب الضارة ، MPD. لذلك ، يتم تحديد الحد الأدنى المطلوب من معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في الخزان من خلال حالة الخزان ، أي التركيزات الخلفية للمواد الضارة في الخزان ، وتدفق المياه في الخزان ، وما إلى ذلك ، أي ، قدرة الخزان على تخفيف الشوائب الضارة.

يحظر تصريف المياه العادمة في المسطحات المائية إذا كان من الممكن استخدام تكنولوجيا أكثر عقلانية وعمليات وأنظمة غير مائية لإعادة تدوير إمدادات المياه أو إعادة استخدامها أو الاستخدام الدائم (المتكرر) لنفس المياه في العملية ؛ إذا كانت النفايات السائلة تحتوي على نفايات قيمة يمكن التخلص منها ؛ إذا كانت النفايات السائلة تحتوي على مواد خام وكواشف ومنتجات إنتاج بكميات تتجاوز الخسائر التكنولوجية ؛ إذا كانت مياه الصرف تحتوي على مواد لم يتم إنشاء دول البحر المتوسط ​​الشريكة لها.

يمكن أن يكون وضع إعادة الضبط لمرة واحدة ، دوريًا ، مستمرًا مع تدفق متغير ، عشوائي. في الوقت نفسه ، من الضروري مراعاة أن تدفق المياه في الخزان (الخصم من النهر) يتغير حسب الموسم والسنة. في كل الأحوال يجب استيفاء متطلبات الشرط (10.2).

الجدول 10.1

التركيزات القصوى المسموح بها لبعض المواد الضارة في الماء

yomax

صحية

السمية

الحسية

صحية

السمية

الحسية

الصحية العامة

صحية

السمية

الحسية

أهمية عظيمةلديه طريقة تصريف مياه الصرف الصحي. مع عمليات التصريف المركزة ، يكون خلط النفايات السائلة مع مياه الخزان في حده الأدنى ، ويمكن أن يكون للنفاث الملوث نطاق كبير في الخزان. الاستخدام الأكثر فعالية لمنافذ التشتت في عمق (أسفل) الخزان على شكل أنابيب مثقبة.

وفقًا لما سبق ، فإن إحدى مهام تنظيم جودة المياه في الخزانات هي مهمة تحديد التركيب المسموح به لمياه الصرف الصحي ، أي الحد الأقصى لمحتوى مادة (مواد) ضارة في مياه الصرف الصحي ، والتي ، بعد التصريف ، لن يتجاوز بعد تركيز مادة ضارة في مياه خزان فوق MPC لهذه المواد الضارة.

معادلة التوازن للشوائب الذائبة عند تصريفها في مجرى مائي (نهر) ، مع مراعاة التخفيف الأولي في قسم المخرج ، لها الشكل:

C st \ u003d n o (10.3)

هنا C cm، C r.s، C f هي تركيزات الشوائب في مياه الصرف الصحي قبل التصريف في الخزان ، في قسم التصميم وتركيز الشوائب الخلفية ، على التوالي ، مجم / كجم ؛ n o و n r.s - نسبة تخفيف المياه العادمة في قسم المخرج (التخفيف الأولي) وفي القسم المحسوب ، على التوالي.

التخفيف الأولي لمياه الصرف الصحي عند مخرجها

حيث Q o \ u003d LHV هو جزء من الصرف الذي يتدفق عبر منفذ الانتثار ، والذي ، على سبيل المثال ، له شكل أنبوب مثقوب في الأسفل ، م 3 / ث ؛ ف - استهلاك المياه العادمة ، م 3 / ث ؛ L هو طول مخرج التبديد (أنبوب مثقوب) ، م ؛ H ، V هما متوسط ​​العمق وسرعة التدفق فوق المخرج ، m و m / s.

بعد استبدال (10.4) في (10.3) ، نحصل على ذلك

من أجل LHV >> q

في سياق الصرف ، تتمدد نفاثة مياه الصرف الصحي (بسبب الانتشار والاضطراب والجزيئي) ، ونتيجة لذلك تختلط المياه العادمة مع الماء في التيار ، وتزداد نسبة التخفيف من الشوائب الضارة وتركيزها في مياه الصرف الصحي النفاث ، بشكل أكثر دقة ، يتناقص الماء المختلط بالفعل. في النهاية ، سيتم توسيع قسم (قسم) الطائرة إلى قسم المجرى المائي. في هذا المكان من المجرى المائي (حيث يتزامن موقع التدفق الملوث مع موقع المجرى المائي) ، يتم تحقيق أقصى تخفيف ممكن للشوائب الضارة لهذا المجرى المائي. اعتمادًا على قيم نسبة التخفيف الأولية والعرض والسرعة والتعرج وخصائص أخرى للمجرى المائي ، يمكن أن يصل تركيز الشوائب الضارة (C d.c.) إلى قيمة MPC في أقسام مختلفة من النفاثة الملوثة. كلما حدث ذلك مبكرًا ، كلما كانت مساحة (حجم) المجرى المائي أصغر ملوثة بشوائب ضارة أعلى من المعتاد (أعلى من MPC). من الواضح أن المتغير الأنسب هو عندما يتم توفير الشرط (10.2) بالفعل في المنفذ نفسه ، وبالتالي ، سيتم تقليل حجم القسم الملوث من المجرى المائي إلى الصفر. تذكر أن هذا البديل يتوافق مع حالة تصريف النفايات السائلة في المجرى المائي من النوع الثاني. التخفيف المعياري إلى MPC عند نقطة الإطلاق مطلوب أيضًا للمجاري المائية من النوع الأول ، إذا تم الإطلاق داخل حدود منطقة مأهولة. يمكن تحقيق هذا الخيار عن طريق زيادة طول أنبوب المخرج المثقوب. في الحد الأقصى ، يتم حظر الصرف بالكامل باستخدام أنبوب مخرج وبالتالي تضمين معدل التدفق الكامل للمخرج في عملية تخفيف النفايات السائلة ، مع مراعاة ذلك لنقطة المخرج n rs = 1 ، وكذلك وضع (10.5) C = MPC ، نحن نحصل:

(10.7)

حيث B و H هما العرض والعمق الفعالان للمجرى المائي ؛ على التوالي ، Q = BHV هو معدل تدفق المجرى المائي.

تعني المعادلة (10.7) أنه مع الاستخدام الأقصى لقدرة التخفيف للمجرى المائي (تدفق المجرى المائي) ، يمكن افتراض أن أقصى تركيز ممكن لمادة ضارة في مياه الصرف الصحي المصروفة يساوي


وفي الثانية يجب اعتبارها مقيدة

التصريف المسموح به (MPD) لهذا الخطر في المجرى المائي ، g / s. إذا تم تجاوز قيم MPC هذه (Q MPC و 0.2Q MPC، g / s) ، فإن تركيز مادة ضارة في مياه المجرى المائي سيتجاوز MPC. في الحالة الأولى (MPD = Q MPC) ، لن يقلل الانتشار المضطرب (والجزيئي) من تركيز الضرر على طول مجرى المجرى المائي ، نظرًا لأن موقع التخفيف الأولي يتزامن مع موقع المجرى المائي بأكمله - لا يوجد مكان نفاثة المياه الملوثة لتنتشر. في الحالة الثانية ، على طول مجرى المجرى المائي ، سيكون هناك تخفيف للمخلفات السائلة وانخفاض في تركيز الضرر في مياه الخزان ، وعلى مسافة معينة S من المخرج ، يكون تركيز مادة ضارة. قد تنخفض إلى MPC وأدناه. ولكن حتى في هذه الحالة ، فإن قسمًا معينًا من المجرى المائي سيكون ملوثًا فوق المعدل الطبيعي ، أي فوق MPC.

في الحالة العامة ، المسافة من نقطة المخرج إلى النقطة المحسوبة ، أي إلى النقطة التي لها قيمة معينة لنسبة التخفيف ، n rs أو - وهي نفسها في الواقع - مع تركيز معين لشوائب ضارة ، على سبيل المثال ، يساوي MPC الخاص به ، سيكون مساويًا لـ


حيث А = 0.9 ... 2.0 هو معامل التناسب ، اعتمادًا على فئة القناة ومتوسط ​​تدفق المياه السنوي للمجرى المائي ؛ ب هو عرض المجرى المائي ، م ؛ х هو عرض جزء القناة الذي لا يتم فيه التفريغ (لا يغطي الأنبوب عرض القناة بالكامل) ، م ؛ F- معامل التعرج للقناة: نسبة المسافة بين الأقسام على طول المسار إلى المسافة على طول الخط المستقيم ؛ Re = V H / D هو معيار انتشار رينولدز.

يحدث تمدد النفاثة الملوثة على طول المجرى المائي بشكل أساسي بسبب الانتشار المضطرب ، معامله

حيث g هي تسارع السقوط الحر ، م 2 / ث ؛ M هي دالة لمعامل Chezy للمياه. م = 22.3 م 0.5 / ث ؛ C w - معامل Shezy ، C w \ u003d 40 ... 44 م 0.5 / ثانية.

بعد التقوية (10.8) ، يتم الحصول على قيمة n r.c صراحة


المعادلة (10.11) تعني: إذا كان التخفيف الأولي تحدده القيم L ، H ، V ، ومع الخصائص المعروفة للمجرى المائي j ، A ، B ، x ، R ، C f ، فمن الضروري أن المسافة S من مخرج مياه الصرف الصحي يكون تركيز المادة الضارة عند مستوى MPC أو أقل ، ثم يجب ألا يتجاوز تركيز المادة الضارة في الصرف قبل التصريف القيمة C سم المحسوبة على (10.11). بضرب كلا الجزأين (10.11) في q ، نصل إلى نفس الحالة ، ولكن بالفعل من خلال الحد الأقصى المسموح به لإعادة الضبط C cm q = MPD:

من الحل العام (10.12) يتبع نفس النتيجة ، والتي تم الحصول عليها أعلاه على أساس اعتبارات بسيطة. في الواقع ، لنفترض أنه يتم حل المشكلة: ما يمكن أن يكون الحد الأقصى (الحد الأقصى المسموح به) لتصريف مياه الصرف الصحي في مجرى مائي بحيث يكون بالفعل في مكان التصريف (S = 0) تركيز مادة ضارة يساوي MPC ، ويتم استخدام خُمس التدفق فقط للمجرى المائي للتخفيف الأولي (خصم النهر) ، أي LHV = 0.2 Q.

نظرًا لأن S = 0 n r.c = 1 ، من (10.12) نحصل على:

MPD = 0.2 MPC.

وفقًا للمبادئ الموضحة ، بشكل عام ، يستند تنظيم جودة المياه في المجاري المائية عند تصريف المواد الصلبة العالقة فيها. المواد العضوية، وكذلك المياه الساخنة في أنظمة التبريد للشركات.

تختلف شروط خلط مياه الصرف الصحي بمياه البحيرات والخزانات اختلافًا كبيرًا عن ظروف مزجها في المجاري المائية - الأنهار والقنوات. على وجه الخصوص ، يتم تحقيق الاختلاط الكامل للنفايات السائلة ومياه الخزان على مسافات أكبر بكثير من مكان الإطلاق مقارنة بالمجاري المائية. تم تقديم طرق حساب التخفيف من النفايات السائلة في الخزانات والبحيرات في دراسة كتبها N.N. Lapsheva حسابات منافذ الصرف الصحي. - م: ستروييزدات 1977. - 223 ص.

10.2 طرق وأدوات مراقبة جودة المياه في الخزانات

يتم إجراء مراقبة جودة المياه للخزانات عن طريق أخذ عينات دورية وتحليل عينات المياه من الخزانات السطحية: مرة واحدة على الأقل في الشهر. يتم تحديد عدد العينات وأماكن اختيارها وفقًا للخصائص الهيدرولوجية والصحية للخزان. في نفس الوقت ، أخذ العينات إلزامي مباشرة في موقع سحب المياه وعلى مسافة كيلومتر واحد في اتجاه مجرى الأنهار والقنوات ؛ للبحيرات والخزانات - على مسافة كيلومتر واحد من مأخذ المياه عند نقطتين متوضعتان على طول الطريق. إلى جانب تحليل عينات المياه ، تستخدم المختبرات محطات أوتوماتيكية لمراقبة جودة المياه يمكنها في نفس الوقت قياس ما يصل إلى 10 أو أكثر من مؤشرات جودة المياه. وهكذا ، تقيس محطات مراقبة جودة المياه الأوتوماتيكية المتنقلة المحلية تركيز الأكسجين المذاب في الماء (حتى 0.025 كجم / م 3) ، والتوصيل الكهربائي للماء (من 10-4 إلى 10-2 أوم / سم) ، ودرجة الحموضة (من 4 إلى 10) ، درجة الحرارة (من 0 إلى 40 درجة مئوية) ، مستوى الماء (من 0 إلى 12 م). محتوى المواد الصلبة العالقة (من 0 إلى 2 كجم / م 3). يوضح الجدول 10.2 الخصائص النوعية لبعض الأنظمة القياسية المحلية لمراقبة جودة المياه السطحية ومياه الصرف.

في منشآت المعالجة الخاصة بالمؤسسات ، يتحكمون في تكوين المصدر ومياه الصرف الصحي المعالجة ، فضلاً عن التحكم في كفاءة مرافق المعالجة. يتم التحكم ، كقاعدة عامة ، مرة واحدة كل 10 أيام.

يتم أخذ عينات مياه الصرف الصحي في حاويات زجاجية نظيفة من البورسليكات أو البولي إيثيلين. يتم إجراء التحليل في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد أخذ العينات. بالنسبة لمياه الصرف الصحي ، المؤشرات الحسية ، الأس الهيدروجيني ، محتوى المواد الصلبة العالقة ، الطلب على الأكسجين الكيميائي (COD) ، كمية الأكسجين المذاب في الماء ، الطلب على الأكسجين الكيميائي الحيوي (BOD) ، يتم قياس تركيزات المواد الضارة التي توجد لها قيم MPC طبيعية.

الجدول 10.2

الخصائص النوعية لبعض الأنظمة القياسية المحلية لمراقبة جودة المياه السطحية ومياه الصرف


منطقة التطبيق

التحليل الفيزيائي والكيميائي لتكوين و

خصائص المياه الطبيعية ومياه الصرف

تحديد نوعية مياه الشرب.

مياه الخزانات ، وتكوين مياه الصرف الصحي و

الكشف والتسجيل التلقائي

المعلمات الفيزيائية والكيميائية للسطح

مياه الصرف الصحي ، بما في ذلك التركيزات

Cl 2 ، F 2 ، Cu ، Ca ، Na ، فوسفات ، نيتريد

يتم التحكم في مؤشرين حسيين للماء في تحليل مياه الصرف الصحي: الرائحة واللون ، والتي يتم تحديدها عن طريق قياس الكثافة الضوئية للعينة على مقياس الطيف الضوئي عند أطوال موجية مختلفة من الضوء المرسل.

يتم تحديد قيمة الرقم الهيدروجيني في مياه الصرف الصحي بطريقة القياس الكهربائي. وهي تستند إلى حقيقة أنه عند قياس الأس الهيدروجيني في سائل ، تتغير إمكانات قطب كهربائي مغمور في سائل بقيمة ثابتة لدرجة حرارة معينة (على سبيل المثال ، بمقدار 59.1 مللي فولت عند درجة حرارة 298 كلفن ، بمقدار 58.1 مللي فولت عند 293 ك ، وما إلى ذلك). د.). العلامات التجارية المحلية لمقاييس الأس الهيدروجيني: KP-5 ، MT-58 ، LPU-01 ، إلخ.

عند تحديد الشوائب الخشنة في مياه الصرف ، يتم قياس تركيز كتلة الشوائب الميكانيكية والتركيب الجزئي للجسيمات. لهذا الغرض ، يتم استخدام عناصر تصفية خاصة وقياس كتلة الرواسب "الجافة". أيضًا ، يتم تحديد سرعات صعود (ترسيب) الشوائب الميكانيكية بشكل دوري ، وهو أمر مهم عند تصحيح أخطاء مرافق المعالجة.

تصف قيمة COD محتوى عوامل الاختزال في الماء التي تتفاعل مع عوامل مؤكسدة قوية ويتم التعبير عنها كمقدار الأكسجين المطلوب لأكسدة جميع عوامل الاختزال الموجودة في الماء. تتأكسد عينات المياه العادمة بمحلول ثنائي كرومات البوتاسيوم في حامض الكبريتيك. يتم إجراء القياس الفعلي لـ COD إما عن طريق طرق التحكيم ، والتي يتم إجراؤها بدقة كبيرة على مدار فترة زمنية طويلة ، و طرق متسارعةتستخدم للتحليلات اليومية من أجل التحكم في تشغيل مرافق المعالجة أو حالة المياه في خزان مع معدل تدفق وتكوين مستقر للمياه.

يتم قياس تركيز الأكسجين المذاب بعد معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في الجسم المائي. يعد ذلك ضروريًا لتقييم الخصائص المسببة للتآكل للنفايات السائلة ولتحديد الطلب الأوكسجيني البيولوجي. تُستخدم طريقة Winkler iodometric الأكثر شيوعًا للكشف عن الأكسجين المذاب بتركيزات أكبر من 0.0002 كجم / م 3 ، وتقاس التركيزات الأقل بالطرق اللونية بناءً على التغيير في كثافة اللون للمركبات المتكونة نتيجة التفاعل بين الأصباغ الخاصة ومياه الصرف. للقياس التلقائي لتركيز الأكسجين المذاب ، تستخدم الأجهزة EG - 152 - 003 بحدود قياس 0 ... 0.1 كجم / م 3 ، "مقياس التأكسج" بحدود قياس 0 ... 0.01 و 0.01 ... 0 ، 02 كجم / م 3.

BOD - يتم تحديد كمية الأكسجين (بالملليغرام) المطلوبة للأكسدة في ظل الظروف الهوائية ، نتيجة للعمليات البيولوجية التي تحدث في الماء من المواد العضوية الموجودة في 1 لتر من مياه الصرف ، من خلال تحليل التغيير في كمية الذائبة الأكسجين بمرور الوقت عند 20 درجة مئوية. الطلب الأكثر شيوعًا على الأكسجين الكيميائي الحيوي لمدة خمسة أيام - BOD 5.

يتم قياس تركيز المواد الضارة التي تم إنشاء MPCs في مراحل مختلفة من التنقية ، بما في ذلك قبل إطلاق الماء في الخزان.


ماذا سنفعل بالمواد المستلمة:

إذا كانت هذه المادة مفيدة لك ، فيمكنك حفظها في صفحتك على الشبكات الاجتماعية:

جميع المواضيع في هذا القسم:

انتهاك الدورات الطبيعية لتداول المواد في المحيط الحيوي
تستمر عمليات التمثيل الضوئي للمواد العضوية على الأرض لمئات الملايين من السنين. نظرًا لأن احتياطيات العناصر الكيميائية على الأرض محدودة ، فهي على مدى ملايين ومليارات السنين من استيعابها

ردود الفعل في النظم البيئية
لقد ثبت أن جميع مكونات النظم الإيكولوجية تتبادل المعلومات مع بعضها البعض: الكيميائية ، والطاقة ، والجينية ، والأخلاقية. يتم هذا التبادل من خلال قنوات محددة لنقل المعلومات.

التدخل في النظم البيئية
في ظل ظروف معينة ، ردود الفعل ، أي قد يتم تعطيل نقل المعلومات. قد تشمل هذه الانتهاكات في الأمثلة السابقة انخفاض في عدد الطيور أو الثعالب بسبب التدهور

التأثيرات البيوكيميائية والخلوية
التأثير الأكثر سلبية على المستوى الخلوي هو تأثير ملوثات الغلاف الجوي التالية: ثاني أكسيد الكبريت (SO2) ، الفلورايد ، الأوزون (O3). آليتهم

التأثير على مستوى الجسم
بعد تلف عدد كبير من الخلايا ، تصبح الأعراض مرئية للعين المجردة. هم عادة ما يشبهون أنواع مختلفةالملوثات وكذلك مماثلة للداى

التأثير على النظم البيئية
يعتمد بقاء أي مجموعة على تنوعها الجيني. تحدد الاختلافات في الاستجابة للتغيرات في العوامل الخارجية بين مختلف الممثلين من نفس النوع الاختيار

أمطار حمضية
عادة ما يكون لهطول الأمطار (المطر والثلج) تفاعل حمضي مع الرقم الهيدروجيني = 5.5-5.7. ويرجع ذلك إلى التدفق الطبيعي لثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت في الغلاف الجوي. ومع ذلك ، بسبب الصناعة

حجم نشاط الإنتاج البشري
خلق التقدم العلمي والتكنولوجي فرصًا كبيرة لتحسين راحة وجودة حياة الإنسان. في الوقت نفسه ، خلق خطرًا على وجود الإنسان وكل الحياة على الأرض و

مراحل وأشكال تغير المحيط الحيوي البشري
بالفعل في بداية القرن العشرين ، كان الأكاديمي ف. لاحظ فيرنادسكي أن نشاط الإنتاج البشري أصبح قابلاً للمقارنة في الحجم مع العمليات الجيولوجية. ومع ذلك ، إلى هذا المستوى

هيكل وتكوين القشرة الغازية للأرض
بسبب تركيبة الغاز المحددة ، القدرة على الامتصاص والانعكاس اشعاع شمسي، طبقة الأوزون ، حيث يتم الاحتفاظ بالجزء الرئيسي من إشعاع الموجة القصيرة للشمس ، مواتية


بدءًا من القرن التاسع عشر ، مع تطور الصناعة ، ثم الطاقة والنقل ، يبدأ توازن الغاز في الغلاف الجوي بالاضطراب: يبدأ النشاط الاجتماعي بالتدخل في الدورة الطبيعية.

تقنين التلوث الجوي
أساسي الصفات الفزيائيةالشوائب الجوية هي تركيزها (mg / m3). يحدد تركيز الشوائب التأثيرات الفيزيائية والكيميائية وأنواع أخرى من تأثيرات مادة ما على البيئة.


الماء هو المعدن الأكثر شيوعًا في المحيط الحيوي ، وهو أساس جميع عمليات الحياة ، والمصدر الوحيد للأكسجين في عملية الغلاف الحيوي الرئيسية - التمثيل الضوئي. مقياس استخدام المياه



إلى جانب الملوثات الكيميائية ، تتأثر البيئة والبشر بالمجالات الفيزيائية. مثل الملوثات الكيميائية ، تنقسم المجالات الفيزيائية إلى طبيعية وبشرية. إستس

دخول الحرارة البشرية المنشأ إلى الغلاف الجوي
يؤدي إنتاج الإنسان للطاقة الحرارية والكهربائية وأنواع أخرى من الطاقة (وكلها تتحول في النهاية إلى حرارة) إلى دخول كميات كبيرة من الحرارة إلى البيئة. يقدر م

نسبة مستويات تأثير الانبعاثات البشرية والطبيعية على المحيط الحيوي ، وظاهرة الضباب الدخاني والأمطار الحمضية
نسبة المواد الجسيمية والغازات الضارة (SO2 ، NOX ، CO ، إلخ) التي ظهرت في الغلاف الجوي للأرض نتيجة للنشاط البشري ، وفقًا لبيانات أوائل السبعينيات ، صغيرة

تأثير الإنسان على أوزون الستراتوسفير
من المعروف أن طبقة الأوزون الموجودة في الستراتوسفير مهمة للغاية للحفاظ على الحياة على الأرض. تم العثور على عشرة في المئة من الأوزون في طبقة التروبوسفير ، بين سطح الأرض و

آثار ملوثات الغلاف الجوي في المدن
التأثيرات المحلية للملوثات الجوية البشرية المنشأ التي تعمل في منطقة محدودة ، تتجلى في الغالب في المدن والتكتلات الصناعية. نتيجة لذلك ، لفترة محدودة

التقسيم الطبقي لدرجة حرارة الغلاف الجوي وانقلابات درجة الحرارة
يُلاحظ أن الغلاف الجوي في منطقة معينة يمكن أن يكون في حالة مختلفة ، والتي تحدد مسبقًا الاختلاف في شروط تشتت الانبعاثات الضارة (ملوثات الغلاف الجوي). يمكن إثبات أن ملف

تأثير التلوث الحراري على البيئة المائية
تستخدم العديد من الصناعات كميات كبيرة من المياه عن طريق تصريف مياه الصرف الصحي في المسطحات المائية الطبيعية. تتميز الطاقة بشكل خاص بهذا (الجدول 4.1). مع البناء

تأثير ملوثات الغلاف الجوي على جسم الإنسان
محطات توليد الطاقة ، الغلايات ، الإنتاج الصناعي ، النقل ، الحرائق ، مصادر أخرى تلوث الغلاف الجوي ، بشكل أساسي أكاسيد الكبريت ، أكاسيد النيتروجين ، أول أكسيد الكربون (CO) ، الجسيمات ، الهيدروكربونات

تلوث داخلي
تتميز المباني المغلقة (شقق ، مكاتب ، إلخ) بظروف بيئية محددة. أدت حركة الحفاظ على الطاقة إلى الرغبة في إغلاق المبنى

الضرر الناجم عن التلوث البيئي
إن الأضرار التي تلحق بالبيئة بسبب أنشطة الإنتاج البشري واضحة تمامًا: تدهور النظم البيئية وتدميرها ، وانخفاض غلات المحاصيل ، والتأثير الكبير

مفهوم التنمية المستدامة كأداة للتغلب على الأزمة البيئية العالمية
كما لوحظ أعلاه ، بدأ الوعي البشري ببداية الأزمة البيئية في النصف الثاني من القرن العشرين. ربما كانت اللحظة الأساسية في عملية إدراك بداية الأزمة هي

مبادئ تنظيم حماية البيئة وحمايتها القانونية
ساهم الاحتكار المطلق الأخير لملكية الدولة للموارد الطبيعية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق في نشوء أزمة بيئية في كل من الاتحاد الروسي (السوفياتي) السابق وفي العصر الحديث.

هيئات حماية البيئة
الجهات الأمنية بيئةينقسم إلى فئتين: الاختصاص العام والخاص. تشمل الهيئات الحكومية ذات الاختصاص العام رئيس الاتحاد الروسي

التشريعات في مجال حماية البيئة
في النظام الحماية القانونيةتتضمن الطبيعة في الاتحاد الروسي أربع مجموعات من الإجراءات القانونية: التنظيم القانوني للعلاقات فيما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها واستعادتها

المسؤولية البيئية
تنقسم المسؤولية البيئية إلى مادية (ترميم ، تعويض عن الضرر) ؛ إداري (إنذار ، غرامة ، حجز معدات الصيد ، الحرمان من حق الصيد والصيد

المعايير البيئية
ترد المتطلبات والمعايير البيئية في العديد من القواعد والقواعد الفنية والتقنية والاقتصادية وغيرها. المتطلبات البيئية الأساسية التي تشكل أساس التنمية

مؤشرات المعايير البيئية
في الاتحاد الروسي ، GOST هي أساس التوحيد القياسي. إلى جانبهم ، هناك عوامات الأفيون. فهي تنظم كلاً من مدى التلوث ونوعية الموارد الطبيعية والأنظمة ، فضلاً عن تدابير الحماية والرقابة ، و

MPC من الملوثات في البيئة المائية والتربة
تم توحيد MPCs للمواد الضارة في المسطحات المائية لأكثر من 640 مكونًا للشرب والمنشآت الثقافية ولأكثر من 150 مكونًا للأسماك

الحد من تلوث الهواء من المنشآت الصناعية
هناك عدد من الإجراءات التي تهدف في نفس الوقت إلى الحد من تلوث البيئة الداخلية والخارجية. دعونا نفكر في بعضها. الحد من تلوث الإنتاج الداخلي

طرق ووسائل التحكم في بيئة الهواء
طريقة الجاذبية. تتكون طريقة الجاذبية (الوزن) من فصل جزيئات الغبار عن تدفق الغاز والغبار وتحديد كتلتها. يتم أخذ عينات من الهواء المحتوي على جزيئات الغبار ، على سبيل المثال

خصائص موارد الأرض المائية
تحدث دورة المياه في الغلاف المائي للأرض. يتحرك الماء في كل الاتجاهات. توزيع المياه في الغلاف المائي ، بما في ذلك في مختلف حالات التجميعالمعروضة في الجدول 9

مستهلكو المياه العذبة
تُستخدم المياه العذبة لتلبية الاحتياجات المنزلية للسكان والصناعة والزراعة. يميز بين إعادة الاستهلاك - مع عودة المياه المسحوبة إلى المصدر (إلى

فقدان الماء العذب. العواقب البيئية
كما هو مذكور أعلاه ، فإن حجم مياه النهر هو جزء ضئيل (0.0001٪) من حجم الغلاف المائي. وفي الوقت نفسه ، حتى الآن ، تم تنفيذ الاستهلاك البشري للمياه العذبة بشكل أساسي

أساسيات ومبادئ المعالجة الميكانيكية لمياه الصرف الصحي
معالجة المياه العادمة الميكانيكية هي عملية تكنولوجية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالطرق الميكانيكية والفيزيائية. يتم استخدامه لعزل المعادن المشتتة بشكل خشن والعضوية

معالجة مياه الصرف الصحي من المنتجات النفطية
يمكن أن تعزى طرق معالجة المياه العادمة من المنتجات النفطية إلى مجموعة طرق المعالجة الميكانيكية من المستحلبات والمعلقات. في الوقت الحاضر ، يتم تنفيذ هذا التنقية بشكل رئيسي عن طريق تسوية ، arr.

التخثر والتلبد والتخثير الكهربي
في ممارسة معالجة مياه الصرف الصحي ، غالبًا ما تستخدم طريقة التخثر بعد إزالة الشوائب الخشنة - لإزالة الجسيمات الغروية. التخثر - عملية التصاق الجسيمات والصور الغروانية

الامتصاص
الامتصاص هو عملية امتصاص مادة (سوربات) من الوسط الذي يتم تنقيته بواسطة جسم صلب أو سائل (مادة ماصة). امتصاص مادة بواسطة كتلة مادة ماصة سائلة - امتصاص بواسطة طبقة سطحية من مادة ماصة صلبة

اِستِخلاص
تستخدم الطريقة لإزالة الشوائب ذات القيمة الفنية من مياه الصرف الصحي (الفينولات ، حمض دهني) ، على أساس توزيع الشوائب في خليط من سائلين غير قابلين للذوبان بشكل متبادل (نفايات

التبادل الأيوني
تعتمد الطريقة (التبادل الأيوني غير المتجانس أو امتصاص التبادل الأيوني) على عملية التبادل بين الأيونات في المحلول (في مياه الصرف الصحي) والأيونات الموجودة على سطح المرحلة الصلبة

غسيل كهربائي
هذه الطريقة هي نوع من أنواع التبادل الأيوني. ولكن يتم فيها استبدال طبقة التبادل الأيوني بأغشية خاصة للتبادل الأيوني ، وتكون القوة الدافعة عبارة عن مجال كهربائي خارجي. عند تطبيق التيار الكهربائي المستمر

الترشيح المفرط (التناضح العكسي) والترشيح الفائق
الترشيح المفرط هو عملية فصل جزيئي مستمر للحلول عن طريق ترشيحها تحت الضغط من خلال أغشية شبه منفذة تحبس جزئيًا أو كليًا الجزيئات أو المواد الأخرى.

طرق أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي الفيزيائية والكيميائية
تبخر. تعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي على عملية دوران البخار أو على التقطير الأزيوتروبي. في الحالة الأولى ، يتم تقطير الملوثات بواسطة بخار الماء المتداول. في نفس الوقت ، الفن

تحييد
تفاعل التعادل النموذجي: H + + OH- = H2O. عند اختيار التركيز المناسب لأيون معادل ، على سبيل المثال ، OH- ، قدم

أكسدة
تُستخدم الطريقة لتحييد مياه الصرف المحتوية على مركبات سامة (السيانيد ، مركبات السيانيد المعقدة للنحاس والزنك) أو المركبات التي لا يمكن إزالتها من مياه الصرف الصحي أو معالجتها.

أفكار عامة حول معالجة مياه الصرف الصحي البيولوجية
المعالجة البيولوجية لمياه الصرف هي عملية معالجة مياه الصرف الصحي تعتمد على قدرة الكائنات البيولوجية (المُحلِّلات) على تحلل الملوثات. بيولوجي

تأثير العوامل على معالجة المياه العادمة البيولوجية
درجة الحرارة. كقاعدة عامة ، درجات الحرارة المثلى للعمليات الهوائية هي 20 ... 30 درجة مئوية ؛ هناك مجموعات من البكتيريا تعمل في نطاقات درجات حرارة أخرى: محبي نفسية - 10 ... 15 درجة مئوية ، محبي الحرارة

طرق ومرافق المعالجة البيولوجية
الطرق الطبيعية: تنظيف التربة في حقول الترشيح (الري) وتنظيف الأحواض البيولوجية. تكمن المعالجة البيولوجية في مجالات الري في حقيقة ذلك متى

التنظيف العميق والتطهير لمياه الصرف الصحي
تمنع الكتلة الحيوية ، والملوثات العضوية المذابة ، والمواد النشطة على السطح (المواد الخافضة للتوتر السطحي) ، والمواد الحيوية (N ، P) الموجودة في مياه الصرف الصحي المعالجة بيولوجيًا تصريفها في المسطحات المائية أو تكرارها

أنظمة إمدادات المياه المتداولة للمنشآت الصناعية
تعتبر معظم المؤسسات الصناعية من كبار المستهلكين للمياه ، وذلك بسبب عالمية خصائصها وانتشارها على الأرض. لذا ، في الطاقة

تقليل التلوث البيئي بالمخلفات الصلبة. مبادئ حماية البيئة من تأثيرات الطاقة
كل ما يستخرجه الإنسان ، ينتج ، ينمو ، يستهلك ، في النهاية ، يتحول إلى نفايات. تتم إزالة بعضها مع مياه الصرف الصحي ، والجزء الآخر في شكل غازات وأبخرة وغبار

تلوث الطاقة ومبادئ تنظيمها كمكونات رئيسية لمجموعة من الإجراءات لحماية البيئة
أحد المكونات الأساسية لمجموعة من التدابير لحماية البيئة من تلوث الطاقة هو تنظيمها ، أي تحديد مستوى تلوث الطاقة

إعادة التدوير
حتى مع تخصيص مساحات كافية لمدافن النفايات الجديدة ، فإن نظامهم نفسه غير مستقر. نتيجة لذلك ، يمكن للبشرية أن تغطي "أهرامات" من النفايات ويخدم مئات الآلاف من الناس

معالجة الحمأة
عمليًا ، يتم تضمين 30 إلى 50٪ من المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي في الحمأة الخام ، والتي تستقر في خزانات الترسيب وفي مراحل أخرى من المعالجة. إنه أسود سميك


احتراق النفايات الصلبةمناسب في حالة استخدام الطاقة الحرارية وتنقية غازات العادم. تتم هذه العملية في محطات حرق النفايات ذات الغلايات البخارية ذات خاصية خاصة

إنتاج بدون نفايات ومنخفض النفايات
إن استخدام جميع طرق الحد من التلوث البيئي التي تمت مناقشتها في هذا الفصل لا يسمح بحل المشكلة بالكامل ويرتبط بزيادة تكاليف تنفيذها. لبديل

المراقبة البيئية
من أجل إدارة معقولة لحماية البيئة الطبيعية ، من الضروري: 1) مراقبة حالة البيئة ؛ 2) تقييم حالة البيئة ؛ 3) توقعات منظمة الصحة العالمية

السيطرة البيئية على حالة البيئة
يُعهد بتنظيم الرقابة على حالة البيئة في المناطق إلى السلطات البيئية المحلية في المجالات التالية: استخدام باطن الأرض ، موارد الأراضي، المسطحات المائية ، المياه الجوية

شهادة بيئية
من سمات إتقان التقنيات المستخدمة وإدارة الطبيعة العقلانية المؤشرات المحددة لكل من استهلاك المواد الخام والوقود والطاقة والانبعاثات (التصريفات) في البيئة

التقييم البيئي
تتمثل المهمة الرئيسية للمراجعة البيئية للولاية في منع الآثار السلبية المحتملة للأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة المخططة على البيئة الطبيعية

الآلية الاقتصادية لإدارة الطبيعة ، الدفع مقابل الموارد الطبيعية
المواجهة بين الاقتصاد والبيئة هي واحدة من المشاكل الرئيسية لحماية البيئة. في السابق ، حاولوا حلها من خلال أساليب التأثير الإدارية القائمة على المحظورات والقيود

ترخيص الموارد الطبيعية
ترخيص إدارة الطبيعة هو التنظيم الإداري والقانوني للعلاقات البيئية من خلال طرق الحظر والإذن والترخيص. ترخيص استخدام الطبيعة له ثلاث ميزات ،

علاقات الإيجار في إدارة الطبيعة والتأمين البيئي
موضوع علاقات الإيجار في إدارة الطبيعة هو استخدام الأراضي والمياه والغابات والموارد الترفيهية وغيرها. بموجب عقد إيجار الموارد الطبيعية ، يكون أحد الأطراف هو المستأجر.

التعاون الدولي
التعاون الدولييتم تنفيذ روسيا في مجال حماية البيئة في ثلاثة مجالات رئيسية: منظمات دولية, الاتفاقيات الدوليةوالمتعددة الأطراف والثنائية

مزيج مياه الصرف المنزلية والصناعية هو نظام متعدد التشتت غير مستقر من حيث حالته الفيزيائية. تختلف شوائب (تلوث) مياه الصرف الصحي في الحجم من الخشنة إلى الدقيقة.

في مياه الصرف المنزلية ، تشكل الشوائب الخشنة والجسيمات المعلقة (أكثر من 10-4 مم) 35-40٪ ، مذابة غروانية (حجم 10-4 مم) - 10-25٪ ، قابلة للذوبان (أقل من 10-6 ملم في الحجم) تشكل 40-55٪ من إجمالي التلوث.

60-80 جم من الجسيمات المعلقة يوميًا (في المكافئ الجاف) تقع على شخص واحد يستخدم الصرف الصحي. عند معالجة مياه الصرف الصحي ، يتم أولاً إزالة الشوائب المتناثرة بشكل خشن ، ثم المذابة والغروانية والشوائب المذابة.

وفقًا لتكوينها ، تنقسم شوائب مياه الصرف المنزلية إلى ثلاث مجموعات: المعدنية والعضوية والبيولوجية.

تشمل الشوائب المعدنية: الرمل وجزيئات الخبث والطين والأملاح والقلويات والأحماض والزيوت المعدنية والمواد العضوية الأخرى. كمية الشوائب المعدنية حوالي 30-40٪ من إجمالي كمية التلوث.

تشمل الشوائب العضوية التلوث من أصل نباتي وحيواني.

في التلوث من أصل نباتي ، فإن العنصر الرئيسي هو الكربون ، وفي تلوث أصل حيواني - النيتروجين. التلوث العضويتشكلت نتيجة النشاط البشري. كمية الشوائب العضوية 60-70٪ من إجمالي كمية تلوث مياه الصرف المنزلية. كمية التلوث العضوي تتناسب مع عدد السكان وهي 7-8 جم من النيتروجين ، 8-9 جم من الكلوريدات ، 1.5-1.8 الفوسفور ، 3 جم من البوتاسيوم ومواد أخرى لكل ساكن في اليوم.

أكبر الصعوبات في معالجة مياه الصرف الصحي ناتجة عن الشوائب العضوية. كونها في مياه الصرف الصحي ، فإنها تتعفن بسرعة وتسمم التربة والماء والهواء. لذلك ، يجب إزالة مياه الصرف الصحي بسرعة من المستوطنات وتمعدن المواد العضوية التي تفقد بالفعل صفاتها الضارة.

تشمل الشوائب البيولوجية النباتات والحيوانات الميكروبية: البكتيريا والفيروسات والطحالب والخمائر والعفن وما إلى ذلك. على الرغم من حقيقة أن حجم ووزن الكائنات الحية الدقيقة صغير جدًا ، إذا أضفت كل البكتيريا معًا ، فسيكون الحجم الإجمالي للكائنات الدقيقة في مياه الصرف حوالي 1 متر مكعب لكل 1000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي. الوسيلة الواهبة للحياة للكائنات الدقيقة هي مواد عضوية موجودة في مياه الصرف الصحي.

من بين الكائنات الحية الدقيقة هناك البكتيريا المسببة للأمراض (المعدية): العوامل المسببة لحمى التيفود والكوليرا والدوسنتاريا وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى. لذلك ، فإن معظم مياه الصرف الصحي قد تكون خطرة. في كل حالة ، لتحديد درجة خطر المياه العادمة ، يتم إجراء تحليل للتلوث النوعي والكمي لنوع معين.

يتم تمعدن المواد العضوية بها أكسدة. تسمى عملية أكسدة المواد العضوية ، التي تتم في وجود الهواء ، بالهوائية. في حالة استهلاك الأكسجين لأكسدة المواد العضوية ليس من الهواء ، ولكن من مركبات مختلفة ، فإن عملية التمعدن تسمى اللاهوائية.

أثناء عملية الأكسدة اللاهوائية ، والتي تتم ببطء شديد ، يتم إطلاق غازات مختلفة ذات رائحة كريهة ويتكون عدد كبير من البكتيريا اللاهوائية. وبالتالي ، فإن جميع الأنواع الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي تعتمد على تمعدن المواد العضوية في ظل الظروف اللاهوائية.

من أجل عدم تلويث مصادر المياه المنزلية ومياه الشرب وأماكن الاستحمام واختيار المياه الصناعية ، يتم تنقية مياه الصرف الصحي. في الوقت نفسه ، يمكن أن يحدث جزء من عملية التنقية بالفعل في الخزان نفسه ، بالقرب من مكان تصريف مياه الصرف الصحي ، إذا كان هذا لا يتعارض مع استخدام المياه لإمدادات المياه.

يتم تحديد الدرجة المطلوبة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في المسطحات المائية بحساب خاص ومتفق عليه السلطات المحليةالإشراف الصحي والأسماك. لحساب درجة معالجة مياه الصرف الصحي ، من الضروري معرفة تركيز وكمية مياه الصرف الصحي ، وسعة وفئة الخزان ومحتوى الأكسجين في مياهه. وفقًا لظروف تصريف المياه العادمة ، تنقسم المسطحات المائية إلى ثلاث فئات حسب طبيعة استخدامها.

الفئة الأولىتشمل أقسام الخزان المستخدمة للإمداد المركزي بالمياه ، وكذلك تلك الموجودة داخل حدود المنطقة الثانية من منطقة الحماية الصحية لأنابيب المياه أو حدود احتياطيات الأسماك الحكومية.

الفئة الثانيةيشمل مناطق الخزان المستخدمة لإمدادات المياه المنزلية ومياه الشرب غير المنظمة وإمدادات المياه لمؤسسات صناعة الأغذية ، وكذلك المناطق ذات مواقع التفريخ الجماعي الأنواع الصناعيةسمك.

الفئة الثالثةيشمل أقسامًا من الخزان داخل حدود المستوطنات التي تُستخدم للاستحمام الجماعي أو لها أهمية معمارية وزخرفية أو تُستخدم في مصايد الأسماك المنظمة. لا تستخدم خزانات الفئة الثالثة لإمداد مياه الشرب.

وفقًا لما سبق ، يتم فرض الشروط المناسبة على كل فئة من فئات المسطحات المائية. بعد خلط مياه الصرف مع مياه البركة ، يجب أن يحتوي الماء المختلط على 4 مجم / لتر من الأكسجين المذاب (في الصيف). يجب ألا يكون التفاعل النشط في الماء المختلط أقل من 6.5 وأعلى من 8.5 في الأس الهيدروجيني ، ويجب ألا يزيد محتوى الجسيمات المعلقة بأكثر من 0.25 مجم / لتر لخزانات الفئة الأولى ، 0.75 مجم / لتر لخزانات فئة ثانية و 1.5 ملجم / لتر لخزانات الفئة الثالثة.

  • رئيس البركة. يعمل كمصدر لإمدادات المياه ولتخزين المياه. في بعض الأحيان يتم زراعة الأسماك التجارية فيه أو مواد الزراعة. تستخدم طوال العام.
  • التبويض. تستخدم في مايو - يونيو لتفريخ البيض والحصول على يرقات الأسماك.
  • مالكوفي. يخدم لتربية اليرقات لمرحلة اليرقات (الأسماك الصغيرة) بوزن 0.1-1.0 جرام ، ومدة الاستخدام 20-30 يوم فى مايو ويونيو.
  • تزايد. وهي تنمو تحت اللؤلؤ ، أي أسماك هذا الصيف ، حتى وزن قياسي يتراوح بين 25 و 30 جرامًا في الفترة من مايو إلى أكتوبر.
  • برك الشتاء. أنها تعمل على الحفاظ على underyearlings والبيض في الشتاء. وقت الاستخدام في الممر الأوسطروسيا - من أكتوبر إلى أبريل.
  • بحث عن المؤن. خدمة لتربية الأسماك القابلة للتسويق. يتم تخزينها مع إصبعيات عاملة (إصبعيات شتوية) في الربيع ، وغالبًا في أبريل. يتم صيد الأسماك التجارية في سبتمبر - نوفمبر.
  • الرحم في الصيف. أنها تحتوي على تربية المواشي واستبدالها. البيض هم أفراد ناضجون جنسياً ، ويتم اختيار أسماك الريمونت لعدد من المؤشرات كبويضات مستقبلية ، ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الجنسي. وقت استخدام هذه الفئة من الأحواض هو من أبريل إلى أكتوبر.
  • صادقي. البرك ليست كذلك مساحة كبيرةحيث يتم الاحتفاظ بالأسماك القابلة للتسويق من الخريف إلى الربيع لإطالة وقت بيع الأسماك.
  • عازلة. تستخدم للحفاظ على الأسماك المريضة. يمكن استخدامها على مدار السنة.
  • الحجر الزراعي. تستخدم للحفاظ على الأسماك المستوردة من المزارع الأخرى. عادة ما تكون مدة الحجر الصحي شهرًا واحدًا.

    في الجدول. يوضح الشكل 7 الخصائص التنظيمية الرئيسية لجميع فئات الأحواض للمزارع السمكية المتخصصة.

    الجدول 7. الخصائص الرئيسية للأحواض من مختلف الفئات

    اسم البرك المنطقة ، هكتار العمق ، متوسط ​​/ أقصى تبادل المياه ، أيام الوقت والأيام ابعاد متزنة
    حشوة نزول
    رأس اِرتِياح اِرتِياح + حتى 30 حتى 30 اِرتِياح
    فصل الشتاء 0,5-1,0 1,8/2,5 15-20 0,5-1,0 1,0-1,5 1:3
    التفريخ 0,05-0,1 0,6/1,0 - 0,1 0,1 1:3
    يقلى 0,2-1,0 0,8/1,5 - 0,2-0,5 0,2-0,5 1:3
    حضانة 10-15 1,0-1,2/1,5 - 10-15 3-5 اِرتِياح
    بحث عن المؤن 50-100 1,3-1,5/2-2,5 - 10-20 ما يصل الى 5 اِرتِياح
    الصيف الرحم 1-10 1,3-1,5/2-2,5 - 0,5-1,0 0,5 1:3
    صادقي 0,001-0,05 1,5/2,0 0,1 0,1 0,1 1:3
    عازلة 0,2-0,3 1,8/2,5 15-20 0,5-1,0 1,0-1,5 1:3
    الحجر الزراعي 0,2-0,3 1,5/2,0 - 0,5-1,0 1,0-1,5 1:3

    يتم ترتيب جميع الأحواض في المزرعة في تسلسل معين. لذلك ، تقع بيوت الشتاء بالقرب من السد ، بحيث يكون المسار من مصدر المياه إلى البرك هو الأقصر لتجنب التجمد أو انخفاض درجة حرارة المياه. التبويض - بالقرب من اليرقات والمشاتل للحد من نقل الأسماك داخل المزرعة. يتم بناء أحواض تمريض في اتجاه مجرى النهر خلف أحواض الحضانة. تقع برك الحجر الصحي والعزل في أبعد نقطة من المزرعة لتقليل المخاطر المحتملة لانتشار الأمراض. بالإضافة إلى المزارع السمكية كاملة النظام ، توجد مفرخات للأسماك. إنهم يزرعون مخزونًا من الأسماك - اللآلئ والأسماك التي تُباع في ما يسمى بمزارع التغذية. تحتوي المفرخات على جميع فئات الأحواض المذكورة أعلاه ، باستثناء أحواض التغذية. في مزارع العلف ، يوجد فقط أحواض تغذية. شراء مواد الزراعة في مفرخات الأسماك وتربية الأسماك التجارية فيها. بالإضافة إلى ذلك ، توجد مزارع تربية تقوم بأعمال الانتخاب والتربية وتبيع المنتجين والمخزون البديل لمفرخات الأسماك والمزارع الكاملة النظام.

    من الناحية النظرية ، يمكن أن تكون مزرعة الأسماك نظامًا كاملاً ، وتربية ، وتغذية ، ومفرخًا للأسماك. ومع ذلك ، فإن الملف الرئيسي ميزة محددةالزراعة محدودة الأراضي والمياه والموارد البشرية. لذلك ، يجب أن تكون مزرعة الأسماك مدمجة ، بالإضافة إلى الحد الأدنى من تكلفة البناء ، تكون رخيصة قدر الإمكان للتشغيل ، ولا تتطلب الكثير من العمالة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق اختيار نوع المزرعة المناسب. مجموعة صغيرة من المزارعين ، غالبًا ما تتكون فقط من أفراد من نفس العائلة أو الأقارب ، ببساطة غير قادرة على إدارة نظام كامل أو مزرعة تربية مع عدد كبير من الأحواض ومجموعة متنوعة من العمليات التكنولوجية. في مثل هذه الحالة ، يبدو أن الخيار الأفضل هو عندما يكون للمزرعة السمكية أحواض من فئة واحدة فقط ، على الرغم من أن الأحواض نفسها قد لا تكون واحدة ، ولكنها متعددة. يمكن أن تكون هذه العلف أو الحضانة أو البرك المستخدمة في طريقة الصيد المدفوعة. في الفصول التالية ، سنناقش التقنيات الأكثر ملاءمة لمزارع الأسماك التجارية ، ومفرخات الأسماك ، والصيادين التجاريين. بالنسبة للأحجام الموصى بها للأحواض ، يجب مراعاة معايير تربية الأسماك الواردة في الجدول. تم تبني 7 منذ ما يقرب من ربع قرن وتم تطويرها حصريًا لمزارع الأسماك الحكومية ، عندما كان التفكير في أي قيود محتملة غير مسموح به ، وعندما عانت العديد من المشاريع من جنون العظمة. وفي الوقت نفسه ، حدثت تغيرات كبيرة في الاقتصاد بشكل عام ، وفي تربية الأسماك بشكل خاص. من وجهة نظر احتياجات وواقع اليوم وتطور تقنيات تربية الأسماك ، يبدو أنه من غير المبرر بناء ، على سبيل المثال ، تغذية وتربية أحواض في مثل هذه المساحة الكبيرة. وقد ظهرت أدلة على أن الحجم الأمثل لأحواض التغذية يجب أن يكون 8 + 2 هكتار. مع وجود مساحة أصغر ، تزداد حصة السدود ويتم استخدام الأرض بشكل أقل عقلانية. مع واحدة أكبر ، تصبح البرك أقل قابلية للإدارة.

    كانت مساحة أحواض الحضانة أصغر من تلك المخصصة للتغذية. بشكل عام ، مع نمو التكثيف ، هناك اتجاه لتقليص مساحات الأحواض الفردية. ومثال الصين ، الرائد العالمي في الاستزراع المائي ، هو مثال نموذجي ، حيث يقوم المزارعون بتربية 60٪ من جميع أسماك الأحواض في أحواض تقل مساحتها عن هكتار واحد. إن الحجة المؤيدة لتقليل حجم الأحواض هي الحقيقة المعروفة وهي أن إنتاجية الأحواض الصغيرة دائمًا ما تكون أعلى من إنتاجية الأحواض الكبيرة. وهذا ما يفسره الحصة الأكبر من المنطقة الساحلية (الساحلية) المنتجة ، حيث تتطور الكائنات الغذائية التي تعمل كغذاء للأسماك بشكل أفضل.

    "البرك الصغيرة ، من حيث الربح الذي تقدمه ، تشبه قطع الأرض الصغيرة ، والتي عادة ما تجلب دخلاً أكبر من المساحات المتساوية في ملكية كبيرة. المياه في مثل هذه البرك الصغيرة دائمًا ما تكون مغذية ، والأسماك فيها تنمو بسرعة كبيرة وهذا هو السبب في أن الأحواض الصغيرة تعطي دائمًا أفضل دخل من الأحواض الكبيرة مصايد الأسماك"، - كتب ما سبق ذكره فرديناند فيلكوش. كل ما سبق يجب أن يكون بمثابة تأكيد للأطروحة القائلة بأنه في الواقع يصعب تطبيع منطقة البرك ، ويمكن أن تختلف بشكل كبير وكل شيء يعتمد على ظروف محددة. ومع ذلك ، هذا لا يمكن أن يقال عن الأعماق المتوسطة والدنيا والقصوى. المعايير المحددة قريبة من المستوى الأمثل لتربية المبروك - الهدف الرئيسي للزراعة في روسيا. لذلك ، عند بناء أحواض جديدة ، يجب اتباعها. بالنسبة للأشياء الأخرى التي يتم تربيتها ، مثل سمك الحفش ، السلمون ، الأعماق القياسية مختلفة بعض الشيء. سيتم إعطاؤهم في الفصول التالية. لذا ، تلخيصًا لكل ما قيل في هذا الفصل ، سنسلط الضوء على الإجراءات الإلزامية للمزارع المستقبلي في بناء الأحواض والحلول التكنولوجية الأكثر مناسبة لإنشاء مزرعة سمكية صغيرة.

  • يجب بناء السد الذي يسد نهرًا أو مجرى أو وادًا أو شعاعًا ، إن أمكن ، من تربة متجانسة (طفيلية).
  • يلزم بناء مخرج سفلي ، يمكن أن يكون من النوع المبسط على شكل أنبوب يوضع في جسم السد عند مستوى قاع البركة الرئيسية.
  • إذا كان من الضروري وجود مجرى فيضان ، فسيتم ، إذا أمكن ، على شكل أنبوب يوضع عبر السد على مستوى مستوى الاحتفاظ الطبيعي في حوض الرأس.
  • إذا كان من المتصور إنشاء أحواض السهول الفيضية ، فسيتم سحب الماء من الرأس على شكل أنبوبي.
  • القناة الرئيسية مرتبة في فجوة ، وتستخدم التربة المحفورة لبناء سد.
  • تصنع منافذ المياه من القناة إلى البرك على شكل أنبوبي.
  • إذا كان حجم البرك يسمح (تصل مساحتها إلى هكتار واحد) ، فلا يتم قطع قنوات تجميع وتصريف الأسماك على السرير ، ولا يتم صنع مصائد الأسماك.
  • فى المعظم استخدام فعالالبرك المبنية ، فمن الضروري أن تصمد أمام الأعماق القياسية.
  • بناء مجاري سائلة أو على الأقل مجاري سائلة إلزامية.
  • سدود البرك ، إذا أمكن ، مصنوعة من الطميية.