Ремонт Стены Уход

Кратность разбавления. Расчет кратности общего разбавления сточных вод в водотоке (n) Кратность разведения 1 5 как понять

1. При подсчете микроорганизмов, культуральные среды (разбавители) или их разведения, разливают в количествах, превышающих 9 мл. Вместимость пробирок, колб или флаконов должна быть соответственно указана.

2. Жидкую испытуемую пробу встряхивают в руке, производя 25 движений вверх и вниз с амплитудой около 30 см за 7 с. Пипеткой отбирают 1мл исследуемой пробы и вносят его в 9 мл разбавителя, избегая контакта пипетки с разбавителем. Осторожно смешивают исследуемую порцию с разбавителем путем десятикратного втягивания другой пипеткой или в механическом смесителе в течение 5-10 с. Частоту вращения смесителя надо подбирать так, чтобы жидкость, которая образует воронку, не доходила до края сосуда на 2-3 см. Конкретный способ смешивания указан в стандарте, касающемся изучаемого продукта.

3. Другие продукты. Взвешивают навеску испытуемой пробы массой (10±0,01) г или массой, кратной 10 г в резервуаре вращательного встряхивателя или в пластиковой емкости, достаточной для выполнения исследования и приготовления всех дальнейших разведений, требуемых специальным стандартом для исследуемого продукта.

Добавляют объем разбавителя, равный 9 мл или кратный 9 мл. Вращательный встряхиватель используют в течение времени, достаточного для того, чтобы получить от 15000 до 20000 оборотов, но не более 2,5 мин.

4. Дальнейшие десятикратные разведения. В случае исследования на наличие или отсутствие микроорганизмов в 0,1 мл или 0,1 г продукта готовят следующие разведения.

Переносят чистой пипеткой (если смесь исходной суспензии была получена пипеткой, используют ту же пипетку) 1 мл исходной суспензии (первичное 1+9 (10 -1) разведение в другую пробирку, содержащую 9 мл стерильного разбавителя, избегая контакта пипетки с разбавителем.

Тщательно перемешивают или путем десятикратного втягивания чистой пипеткой, или в механическом смесителе в течение 5-10 с, чтобы получить разведение 10 -2 . Частоту вращения смесителя подбирают так, чтобы жидкость во время образования воронки не доходила до краев сосуда на 2-3 см. При необходимости повторяют эти операции, т.д. до тех пор, пока не будет получено приемлемое число микроорганизмов (рисунок 1).

ПОДСЧЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛОТНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

1. Чашка Петри должна быть маркирована этикеткой, на которой указывают номер образца, разведение, дату посева и другую необходимую информацию.

2. Необходимо выбрать определенные разведения, чтобы обеспечить получение определенного количества колоний на чашках и преодолеть возможные ингибирующие свойства.

Для переноса каждого разведения используют отдельную стерильную пипетку, кроме случаев, когда работу ведут от самого высокого разведения к самым низким разведениям.

3. Количество чашек Петри на каждое разведение. В микробиологии пищевых продуктов обычно используют одну чашку на каждое разведение микроорганизмов согласно требованиям ISO/IEC 17025. В других случаях следует использовать две чашки для каждого разведения в соответствии с ISO 8199

МЕТОДЫ ПОСЕВА В ЧАШКИ

Посев в глубину питательной среда

1. Отбирают определенные объемы разведений для исследования, касаясь наконечником пипетки боковой стенки пробирки, чтобы удалить избыточную жидкость с внешней стороны пипетки.

2. Поднимают крышку стерильной чашки Петри так, чтобы было возможно внести содержимое пипетки в чашку.

3. Расплавленную агаровую среду выливают при температуре 44 °С - 47 °С в каждую чашку Петри. Необходимо наливать расплавленную среду таким образом, чтобы избежать ее попадания непосредственно в инокулят (посевной материал).

4. Расплавленную среду и инокулят немедленно тщательно перемешивают для получения равномерного распределения микроорганизмов в питательной среде.

6. После расплавления агаровой среды, доведенной до необходимого состояния, флакон из водяной бани высушивают сухим чистым полотенцем, чтобы предотвратить загрязнение чашек водой бани.

7. Необходимо следить, чтобы среда не попадала на внешнюю сторону флакона или на внутреннюю часть крышки чашки Петри во время разливки е чашки. Для этого флакон или колбу необходимо держать фактически в горизонтальном положении и воздержаться от возврата флакона в вертикальное положение между этапами разливки питательной среды.

8. Если в исследуемом продукте предполагается присутствие колоний (например, виды Proteus ) с "ползучим" ростом, используют для анализа слой со стерильным "голодным" агаром или идентичной питательной средой, наносимой на затвердевший агар в чашки с посеянным материалом, чтобы предотвратить или свести к минимуму распространение такого "ползучего" роста.

Поверхностный посев

1. Методы посева, предназначенные для получения только поверхностных колоний на агаровых чашках, имеют некоторые преимущества по сравнению с методом разливки в чашки для выращивания микроорганизмов внутри агара. Микроорганизмы не подвергаются действию высокой температуры расплавленной агаровой среды, поэтому количество колоний может быть выше, а подсчет - более точным.

2. Используют предварительно заполненные агаровой средой чашки, толщина агарового слоя которых составляет не менее 3 мм. Слой агара должен быть ровным и не содержать пузырьков воздуха и поверхностной влаги.

3. Чтобы облегчить равномерное распределение, поверхность затвердевшего агара необходимо подсушить в соответствии с ISO/TS 11133 или, как определено другим соответствующим международным стандартом. В таком случае посевной материал абсорбируется в течение 15 мин.

Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330)

III. Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует

III. КРАТНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ОТХОДА,

ПРИ КОТОРОЙ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОБИОНТЫ ОТСУТСТВУЕТ

12. Определение кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестировании водной вытяжки отходов - исследовании токсического действия на гидробионты водной вытяжки из отходов, полученной с использованием воды, свойства которой установлены применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10.

13. Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, осуществляется по аттестованным методикам (методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590, N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49, ст. 6339; 2014, N 26, ст. 3366).

14. При определении кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, применяется не менее двух тест-объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли), например, по смертности рачков Ceriodaphnia affinis не более 10% за 48 часов (БКР10-48 ), по смертности рачков Ceriodaphnia dubia не более 10% за 24 часов (БКР10-24 ) или смертности рачков Daphnia magna Straus не более 10% за 96 часов (БКР10-96 ) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей Scenedesmus quadricauda на 20% за 72 часа (БКР20-72 ). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу.

При исследовании водных вытяжек из отходов с повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3 ) применяется не менее двух тест-объектов, устойчивых к повышенному солесодержанию из разных систематических групп, например по смертности рачков Artemia salina не более 10% за 48 часов (БКР10-48 ) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей Phaeodactylum tricomutum на 20% за 72 часа (БКР20-72 ).

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ


В целях реализации статьи 4.1 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст.3009; 2001, N 1, ст.21; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 30, ст.3616; N 45, ст.5142; 2009, N 1, ст.17; 2011, N 30, ст.4590, N 30, ст.4596, N 45, ст.6333, N 48, ст.6732; 2012, N 26, ст.3446, N 27, ст.3587, N 31, ст.4317; 2013, N 30, ст.4059, N 43, ст.5448, N 48, ст.6165; 2014, N 30, ст.4220) и в соответствии с пунктом 5.2.30 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст.2581; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 2009, N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 33, ст.4088; N 34, ст.4192; N 49, ст.5976; 2010, N 5, ст.538; N 10, ст.1094; N 14, ст.1656; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251, ст.4268; N 38, ст.4835; 2011, N 6, ст.888, N 14, ст.1935, N 36, ст.5149; 2012, N 7, ст.865; N 11, ст.1294; N 19, ст.2440; N 28, ст.3905; N 37, ст.5001; N 46, ст.6342, N 51, ст.7223; 2013, N 16, ст.1964; N 24, ст.2999; N 28, ст.3832; N 30, ст.4113; N 33, ст.4386; N 38, ст.4827; N 44, ст.5759; N 45, ст.5822; N 46, ст.5944; 2014, N 2, ст.123; N 16, ст.1898; N 46, ст.6366, ст.6370),

приказываю:

Утвердить прилагаемые Критерии отнесения отходов среду.

Министр
С.Е.Донской

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2015 года,
регистрационный N 40330

Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду

I. Общие положения

1. Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (далее - Критерии) предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы, а также Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов.

2. Действие настоящих Критериев не распространяется на радиоактивные отходы, биологические отходы, медицинские отходы.

3. Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду являются:

степень опасности отхода для окружающей среды;

кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует.

II. Степень опасности отхода для окружающей среды

4. Степень опасности отхода для окружающей среды (К), значения которой по классам опасности отхода приведены в приложении N 1 к Критериям, определяется по сумме степеней опасности веществ, составляющих отход (далее - компоненты отхода), для окружающей среды (К):

K = K + K + …+ K,

где K, K, ... K - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды;

m - количество компонентов отхода.

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются на основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо по результатам количественных химических анализов, выполняемых с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измерений.

5. Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (K) рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (С) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (W).

где С - концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг);

W - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для окружающей среды (мг/кг).

6. Коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (W) является показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Размерность коэффициента степени опасности для окружающей среды условно принимается как мг/кг.

7. Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (W) рассчитывается по одной из следующих формул:

где ;

- унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды;

Х - относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды.

8. Относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Х) рассчитывается по формуле:

где - значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода;

n - количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода;

- значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода.

9. Первичные показатели опасности компонента отхода характеризуют степени их опасности для различных компонентов природной среды и представлены в приложении N 2 к Критериям.

10. Значения баллов (), соответствующие показателю информационного обеспечения, определяемого путем деления числа оцененных первичных показателей опасности компонента отхода (n) на 12, присваивается интервалам его изменения согласно приложению N 3 к Критериям.

11. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (X), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (W), равным 10.

Компоненты отходов, состоящие из веществ, встречающихся в живой природе, например, таких как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения природного происхождения, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (X), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (W), равным 10.

Для остальных компонентов отходов степень опасности компонента отхода для окружающей среды (K) определяется в соответствии с пунктами 4-10 и приложением N 1 к Критериям.

Значения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды (W) для наиболее распространенных компонентов отходов приведены в приложении N 4 к Критериям.

III. Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует

12. Определение кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестировании водной вытяжки отходов - исследовании токсического действия на гидробионты водной вытяжки из отходов, полученной с использованием воды, свойства которой установлены применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10.

13. Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, осуществляется по аттестованным методикам (методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст.3021; 2011, N 30, ст.4590, N 49, ст.7025; 2012, N 31, ст.4322; 2013, N 49, ст.6339; 2014, N 26, ст.3366).

14. При определении кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, применяется не менее двух тест-объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли), например, по смертности рачков Ceriodaphnia affinis не более 10% за 48 часов (БКР), по смертности рачков Ceriodaphnia dubia не более 10% за 24 часов (БКР) или смертности рачков Daphnia magna Straus не более 10% за 96 часов (БКР) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей Scenedesmus quadricauda на 20% за 72 часа (БКР). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу.

При исследовании водных вытяжек из отходов с повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм) применяется не менее двух тест-объектов, устойчивых к повышенному солесодержанию из разных систематических групп, например по смертности рачков Artemia salina не более 10% за 48 часов (БКР) и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей Phaeodactylum tricornutum на 20% за 72 часа (БКР).

Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода приведены в приложении N 5 к Критериям.

VI. Применение критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду для установления класса опасности отходов

15. Для установления класса опасности отхода применяется:

либо Критерий (1) - степень опасности отхода для окружающей среды (К),

либо Критерий (2) - кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует.

16. Для установления классов опасности отходов, представленных золами, шлаками и золошлаковыми смесями от сжигания углей, отходов добычи и обогащения угля, и отходов, водная вытяжка из которых характеризуется повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм), применяется Критерий (2).

17. В случае, если на основании применения Критерия (1) (степень опасности отхода для окружающей среды (К)) получен V класс опасности, для его подтверждения проводится проверка с применением Критерия (2) (кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует).

При несовпадении значения класса опасности отхода, установленного на основании применения Критерия (1) (степень опасности отхода для окружающей среды (К) и применения Критерия кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, устанавливается класс опасности отхода на основании кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода согласно приложению N 5 к Критериям.

Приложение N 1. Значения степени опасности отхода для окружающей среды (К) по классам опасности отхода

Приложение N 1
к Критериям отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденным приказом
Минприроды России
от 4 декабря 2014 года N 536

Класс опасности отхода

Степень опасности отхода для окружающей среды (К)

Приложение N 2. Первичные показатели опасности компонента отхода

Приложение N 2
к Критериям отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденным приказом
Минприроды России
от 4 декабря 2014 года N 536

Первичные показатели опасности компонента отхода

Значения, интервалы и характеристики первичных показателей опасности компонента отхода для окружающей среды

ПДК (ОДК), мг/кг

Класс опасности в почве

не установ.

ПДК (ОДУ, ОБУВ), мг/л

Класс опасности в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

ПДК (ОБУВ), мг/л

Класс опасности в воде водных объектов рыбохозяйственного значения

ПДК (ПДК, ОБУВ), мг/м

Класс опасности в атмосферном воздухе

ПДК (МДУ, МДС), мг/кг

Lg (S, мг/л/ПДК, мг.л)

Lg (С, мг/м/ПДК)

Lg (С, мг/м/ПДК или ПДК)

Lg K (октанол/вода)

LC, мг/л/96 ч

БД = БПК/ХПК 100%

Персистентность (трансформация в окружающей среде)

Образование более токсичных продуктов, в т.ч. обладающих отдаленными эффектами или новыми свойствами

Образование продуктов с более выраженным влиянием других критериев опасности

Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества

Образование менее токсичных продуктов

Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке)

Выраженное накопление во всех звеньях

Накопление в нескольких звеньях

Накопление в одном из звеньев

Накопление отсутствует

Присваиваемый балл (В)

_______________
Используемые сокращения приведены в приложении N 6 к Критериям.

В случаях отсутствия ПДК опасного компонента отхода допустимо использование другого первичного показателя, указанного в скобках.

Если S =, то lg (S/ПДК) = и балл равен 1, если S = 0, то lg (S/ПДК) = - и балл равен 4.

Приложение N 3. Значения баллов () в зависимости от интервала изменения показателя информационного обеспечения

Приложение N 3
к Критериям отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденным приказом
Минприроды России
от 4 декабря 2014 года N 536

Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n/12)

<0,5 (n < 6)

0,5-0,7 (n = 6-8)

0,71-0,9 (n = 9-10)

Приложение N 4. Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (W) для отдельных компонентов отходов

Приложение N 4
к Критериям отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденным приказом
Минприроды России
от 4 декабря 2014 года N 536

Наименование компонента отхода

Бенз(а)пирен

Гексахлорбензол

2-4Динитрофенол

Ди(n)бутилфталат

Диоксины

Дихлорпропен

Диметилфтатат

Дихлорфенол

Дихлордифенилтрихлорэтан

Марганец

Нафталин

N-нитрозодифениламин

Пентахлорбифенилы

Пентахлорфенол

Стронций

Тетрахлорэтан

Трихлорбензол

Хлороформ

Хром трехвалентный

Хром шестивалентный

Этилбензол

Приложение N 5. Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода

Приложение N 5
к Критериям отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденным приказом
Минприроды России
от 4 декабря 2014 года N 536

Класс опасности отхода

Кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода

1000 < Кр 10000

100 < Кр 1000

1 < Кр 100

_______________
Для определения V класса опасности отхода используется сама водная вытяжка, без её разведения.

Приложение N 6. Перечень сокращений

Приложение N 6
к Критериям отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую
среду, утвержденным приказом
Минприроды России
от 4 декабря 2014 года N 536

ПДК (мг/кг)

Предельно допустимая концентрация вещества в почве

ОДК (мг/кг)

Ориентировочно допустимая концентрация

ПДК (мг/л)

Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

ОДУ (мг/л)

Ориентировочно допустимый уровень

ОБУВ (мг/л)

Ориентировочный безопасный уровень воздействия

ПДК (мг/л)

Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения

ПДК (мг/м)

Предельно допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест

ПДК (мг/кг)

Предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах

ПДК (мг/м)

Предельно допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест

ПДК (мг/м)

Предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны

МДС (мг/кг)

Максимально допустимое содержание

МДУ (мг/кг)

Максимально допустимый уровень

Растворимость компонента отхода (вещества) в воде при 20°С

Насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20°С и нормальном давлении

Коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20°С

Средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях

LC (мг/л/96 ч)

Средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов

Средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях

БД = БПК/ХПК

Биологическая диссимиляция

Биологическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах О/л за 5 суток

Химическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах О/100 л



Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 31.12.2015,
N 0001201512310003

При известных составе загрязнений и расходах сточных вод требуемая кратность их разбавления в основном зависит от геометрических размеров водоема, скорости и направления движения в нем воды.

При выпуске сточных вод в водоемы происходит снижение концентрации загрязняющих веществ за счет перемешивания сточной воды с водной средой. Этот процесс количественно характеризуется кратностью разбавления:

где С в – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, выпускаемых водоемом;

С 0 и С – концентрация загрязняющих веществ в водоеме до и после выпуска сточных вод.

Однако формула неудобна для применения на практике.

Для водоемов с направленным движением (рек) ее рекомендуется определять по формуле:

(2.2)

где Q В, Q 0 – объемный расход сточной воды и водоема соответственн

γ – коэффициент смещения, показывающий, какая часть расхода Q участвует в смещении.

В начальном сечении кратность разбавления равна 1; т.к.

γ = 0 ; то = 1.

Концентрация загрязняющих веществ в водоеме в любой момент времени:

(2.3)

где τ = V*(Q 0 + ∑Q В – Q В) период полного обмена воды в водоеме;

V – объем водоема;

Q В – потери расхода воды (например, за счет испарения);

Концентрацию загрязняющих веществ для максимально загрязненной струи потока реки без уточнения ее расположения, форму, размеров определяют по методу Флорова – Родзиллера:

С max = С + (С 0 – С)* (2.4)

где α – коэффициент характеризующий гидравлические условия смещения;

x – координата в направлении скорости и течения, началом которой является (х=0) место выпуска сточных вод.

Участок смещения в водоеме условно делят на три зоны (рис. 2.1).

Рис.2.1. Схема распространения сточных вод в водоеме:

I зона – концентрация загрязняющих веществ уменьшается за сче6т смещения, обусловленного разностью скоростей струи сточной воды и водоема;

II зона – участок турбулентного перемешивания;

III – зона – участок полного смешения, когда скорости струй сточных вод и водоема выровнялись полностью.

Для оценки наименьшей кратности разбавления для слабопрочных водоемов пользуются другим методов, так называемым методов Лапшева Н.Н. Он применяется для расчета кратности разбавления при распределенных и сосредоточенных выпусках сточных вод со скоростью истечения из выпускных устройств W 0 ≥ 2 м/с:

……………………………………(2.5)

где А – коэффициент, характеризующий равномерность выпуска; для сосредоточенного выпуска А = I, а для распределенного выпуска:

(2.6)

I – расстояние между устройствами выпуска; d 0 – диаметр выпускного отверстия; Р – коэффициент, характеризующий степень проточности водоема (озера, водохранилища);

S – параметр, определяемый относительной глубиной водоема.

Для водоема, где движение воды определяется потоком сбрасываемых сточных вод:

где I n – расстояние от места выпуска сточных вод до берега в направлении скорости течения сточных вод, м.; F 0 – суммарная площадь отверстий выпуска, м 3 .

Для водоема, где течение определяется ветром, коэффициент:

, (2.8)

где W n – скорость течения, м/с;

W 0 – скорость сточных вод на выходе из изголовка, м/с.

Расчет кратности разбавления сточных вод в реках

Разбавление сточных вод представляет собой процесс снижения концентрации загрязняющих веществ, протекающих вследствие перемешивания сточных вод с водной средой. Интенсивность процесса количественно характеризуется кратностью разбавления (n), которую для водоемов с направленным движением воды (течением реки) определяют по формуле :

, (2.9)

где Q В и Q 0 – соответственно объемные расходы части воды в водоеме и сточной воды;

γ – коэффициент смешения, показывающий долю воды в водоеме, участвующей в процессе смешения:

где L – длина русла от места выпуска сточных вод до расчетного пункта водопотребления, м;

α – коэффициент, зависящий от гидравлических условий смешения – коэффициент:

где ξ – коэффициент, учитывающий местоположение выпуска сточных вод (для берегового выпуска ξ = 1, для руслового ξ = 1,5);

δ – коэффициент извилистости русла;

D – коэффициент турбулентной диффузии,

, (2.12)

где q – ускорение свободного падения, м/с 2 ;

H – средняя глубина русла, м;

W a n – средняя скорость потока воды в водоеме, м/с;

С ш – коэффициент Шези, (1/м*с);

М g - коэффициент Буссинеска, 1/м*с (для воды М g = 22,3 (1/м*с)).

Расчет кратности разбавления сточных вод в извилистых руслах

Рассмотренный выше метод не учитывает поперечных составляющих скорости течения воды в извилистых руслах, которые могут значительно ускорить процесс перемешивания сточных вод. Это объясняется тем, что такие течения имеют место из областей с высокими концентрациями загрязняющих веществ в области с меньшими концентрациями и наоборот.

Наименьшее общее разбавление для сосредоточенного выпуска сточных вод определяют по формуле:

, (2.13)

где β – коэффициент, учитывающий относительные параметры русла B/Н и R/В (рис.2.2);

В – ширина реки, м;

Н – глубина, м;

R – радиус кривизны водостока, м;

L – расстояние от места выпуска до расчетного сечения, м;

Расчет кратности разбавления проводят в следующем порядке:

1. Криволинейный участок разбивают на m участков с одинаковыми значениями относительных параметров В/Н и R/Н.

2. Определяют длины L 1 , L 2 , …, L m и по графику (рис.2.2) находят значения β 1 , β 2 , …, β m . При этом изменение знака кривизны не меняет методики расчета.

3. Кратность разбавления на первом участке, а затем расход смеси бытовых и речных вод на расстоянии L 1:

Q 1 = n 1 *Q

4. Кратность разбавления, расход смеси сточных вод на последующих участках:

Q i = n 1 *n 2 *…*n i *Q 0 .

5. Общая кратность разбавления:

n = n 1 *n 2 *…*n m .

Расчет кратности разбавления сточных вод в водохранилищах и озерах

Условия смешения сточных вод с водами водохранилища и озер значительно отличаются от условий смешения в реках.

Степень загрязнения водоемов интенсивно уменьшаются на незначительном удалении от места сброса сточных вод, однако полное перемешивание сточной воды с объемом воды в озере происходит на очень больших расстояниях от места сброса.

Расчет кратности разбавления проводят для рассеивающих и сосредоточенных выпусков при скорости истечения сточных вод W 0

При расчете НДС для локального выпуска сточных вод рекомендуется использовать полуэмпирический метод, используемый в сложившейся практике при расчете норматива ПДС («Методика расчета ПДС веществ в водные объекты со сточными водами» 1990 год).

Основное уравнение для расчета ПДС имеет вид:

Q,q-расчетные расходы воды в водных объектах и сточных водах,

Концентрация загрязняющих веществ одинакового вида в сточных водах и в водном объекте до места спуска сточных вод,

–коэффициент смешения,

–принимается как ПДК в расчетном створе для данного водного объекта.

Определение нормирующего сброса загрязняющих веществ зависит от коэффициента смешения или более частого используемого понятия кратности разбавления.

Кратность разбавления связана с коэффициентом смешения следующим приближенным соотношением:

Процесс разбавления сточных вод происходит в 2 стадии: начальное и основное разбавление.

Общая кратность разбавления представляется в виде произведения:

–кратность основного разбавления.

1.2. Определение кратности начального разбавления.

Начальное снижение концентрации загрязняющих веществ связано с инжекцией (проникновением) сточной жидкости в приточную струю водотока.

Начальное разбавление рекомендуется рассчитывать при выпуске сточных вод в водные объекты при соотношении скоростей в нем (скорость реки и скорость выпуска),. Или при абсолютных скоростях истечения струи из выпуска. При меньших скоростях расчет начального разбавления не производится.

Кратность начального разбавления рассчитывается в соответствии с методикой Н.Н. Лапшева «Расчеты выпуска сточных вод» Москва, Стройиздат, 1978 год.

Исходные данные для расчета.

В реке устанавливается русловой сосредоточенный выпуск, сбрасывающий сточные воды с максимальным расходом q=17,4 м 3 /ч=0,00483 м 3 /сек.

Расчетный минимальный среднемесячный расход реки 95% обеспеченности Q=0,3 м 3 /сек.

Средняя скорость потока реки .

Средняя глубина Н ср =0,48 м.

Скорость истечения струи из выпуска , при этом

Принимаем =0,1 м

    Уточненная скорость истечения из водовыпуска

    Кратность начального разбавления

Относительный диаметр струи в расчетном сечении

    Определение параметра m

    Относительный диаметр струи в расчетном сечении определим с помощью номограммы.

Начальное разбавление заканчивается в сечении, где струя не может присоединять расход. По данным экспериментальных исследований это сечение следует условно принимать там, где скорость на оси струи на 10-15 см/сек превышает скорость речного потока.

    Кратность начального разбавления

Вследствие ограничения округа доступа жидкости, интенсивность разбавления будет снижаться.

Для количественной оценки данного явления необходимо вычислить отношение ,где

–глубина водотока,

Диаметр нестесненной струи

1.3 Определение кратности основного разбавления.

За пределами участка начального разбавления, перемешивание осуществляется за счет диффузии примеси. Для расчета основного разбавления сточных вод будем использовать методику Н. Д. Родзиллера «Указания по методам расчета смешения и разбавления сточных вод в реках, озерах и водохранилищах», Москва 1977 год. Эта методика может быть использована при отношении расхода сточных вод к расходу воды в водном объекте.

Исходные данные.

    Расчетный расход в водотоке в фоновом створе Q=0,3 м 3 /сек

    Расчетный расход сточных вод в выпуске q=0,00483 м 3 /сек

    Средняя скорость водотока при расчетном расходе V c р =0,11 м/сек

    Средняя глубина водотока при расчетном расходе Н ср =0,48 м

    Расстояние от выпуска до контрольного створа по прямой L п =500 м

    Расстояние от выпуска до контрольного створа по форватору L ф =540 м

1) Определение коэффициента смешения

– коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке

– коэффициент извилистости (отклонение расстояния до контрольного створа по форватору к расстоянию по прямой)

– коэффициент зависимости от места выпуска в стержень реки

Д- коэффициент турбулентности диффузии (м/с)

Для летнего времени года:

– ускорение свободного падениям/с 2

Коэффициент шероховатости русла реки,

Коэффициент Шези, определяется по формуле Н.Л. Павловского

R-гидравлический радиус потока

R=Н ср =0,48 м

y- параметр

Для зимнего времени года.

Приведенное значение гидравлического радиуса, коэффициента шероховатости, коэффициента Шези.

– коэффициент шероховатости поверхности льда

2) Кратность основного разбавления для условий

Летнего времени

Зимнего времени

Общая кратность разбавления