Перспективы изучения химического состава и микробиологического пейзажа сточных вод предприятий

Авторы

  • Э. А. Аухадиева ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия https://orcid.org/0000-0002-6793-6992
  • Г. Р. Аллаярова ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия https://orcid.org/0000-0003-0838-3598
  • Е. Е. Зеленковская ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия https://orcid.org/0000-0001-7682-2703
  • М. В. Курилов ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия https://orcid.org/0000-0002-2818-1558
  • Р. А. Даукаев ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия https://orcid.org/0000-0002-0421-4802
  • Л. Г. Гизатуллина ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия https://orcid.org/0000-0001-6593-2704

DOI:

https://doi.org/10.47813/2782-2818-2023-3-2-0301-0312

Ключевые слова:

сточные воды, ХПК (химическое потребление кислорода), БПК (биохимическое потребление кислорода), взвешенные вещества, нефтепродукты, ионы аммония, фосфат-ионы, патогенные микроорганизмы

Аннотация

Целью работы был мониторинг качественного состава сточных вод предприятий г. Уфы. Исследование показало, что сточные воды некоторых предприятий являются загрязненными по содержанию взвешенных веществ, нефтепродуктов, ионов аммония, ХПК. Выявлена значимая корреляция между ХПК и БПК, БПК и содержанием фосфат-ионов, БПК и содержанием ионов аммония, величиной рН и содержанием ионов аммония. Соотношение между показателями ХПК и БПК позволяет судить о составе сточных вод и является подсказкой при подборе наиболее оптимального метода очистки. Несущественная разница между данными параметрами указывает на целесообразность применения биологической очистки, ведь чем больше органики, тем выше показатели БПК. Значительное превышение ХПК, по сравнению с БПК, указывает на большое содержание стойких органических соединений, которые трудно подвергаются биохимическому взаимодействию, и в этом случае правильнее будет использование физико-химических способов очистки. В пробах выделены и идентифицированы грамотрицательные условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae – Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp., Citrobacter sp., бороться с которыми эффективнее и экологически безопаснее методом ультрафиолетового обеззараживания.  Проведенный мониторинг может стать хорошей опорой при подборе наиболее оптимального метода очистки сточных вод.

Биографии авторов

Э. А. Аухадиева, ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Аухадиева Эльвира Ахатовна, младший научный сотрудник ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Г. Р. Аллаярова, ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Аллаярова Гузель Римовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Е. Е. Зеленковская, ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Зеленковская Евгения Евгеньевна, младший научный сотрудник ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

М. В. Курилов, ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Курилов Михаил Викторович, младший научный сотрудник ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Р. А. Даукаев, ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Даукаев Рустем Аскарович, кандидат биологических наук, заведующий химико-аналитическим отделом ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Л. Г. Гизатуллина, ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Гизатуллина Лилия Галиевна, биолог ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Уфа, Россия

Библиографические ссылки

Портал watermagazine.ru https://watermagazine.ru (дата обращения: 12.04.2023).

Сидоренко Т.А. Способ очистки сточных вод от токсичных металлов сточными водами пищевых предприятий. Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2004; 4: 1049.

Кантемирова А.Н., Дзиццоева З.Л. Перспективы изучения аэробного микробного пейзажа сточных вод спиртзавода, с целью обоснования выбора методов очистки сточных вод. Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2015; 5: 5-7.

Кутковский К.А. Виды сточных вод и основные методы анализа загрязнителей. Молодой ученый. 2013; 9 (56): 119-122.

ПНД Ф 14.1:2:3.110-97. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом.

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония.

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02».

ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Количественный химический анализ вод. Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02».

МИ ФР.1.31.2015.20690. Колическтвенный химический анализ природных и сточных вод. Методика измерений биохимического потребления кислорода по изменению давления газовой фазы (манометрический метод).

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом.

МУК 4.2.188-04. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов.

Новожилов О.Е., Жакевич М.О. Методика расчета сооуружений биологической очистки сточных вод с нитри-денитрификацией. В сборнике: Международный научно-промышленный форум «Великие реки’2015». Труды научного конгресса. 2015; 1: 184-187.

Вавилов В.Е., Дзиминскайте О.Ч., Жакевич М.О. Газовая коррозия самотечных канализационных коллекторов. В сборнике: Международный научно-промышленный форум «Великие реки’2015». Труды научного конгресса. 2015; 1: 179-181.

Meganathan R. Biosynthesis of Menaquinone (Vitamin K 2) and Ubiquinone (Coenzyme Q): a Perspective on Enzymatic Mechanisms. Vitamins and hormones. 2001; 61: 173-218. doi: 10.1016/s0083-6729(01)61006-9.

Hudault S., Guignot J., Servin A.L. Escherichia coli strains colonising the gastrointestinal tract protect germfree mice against Salmonella typhimurium infection. Gut. 2001; 49(1): 47-55. doi:10.1136/gut.49.1.47.

Reid G., Howard J., Gan B.S. Can bacterial interference prevent infection? Trends Microbiol. 2001; 9 (9): 424-428.

Struve С., Krogfelt K.A. Pathogenic potential of environmental Klebsiella pneumoniae isolates. Environmental Microbiology. 2004; 6 (6): 584-590. doi: 10.1016/s0966-842x(01)02132-1.

Литусов Н.В., Козлов А.П. Сальмонеллы. Иллюстрированное учебно-методическое пособие. 2012: 51.

Drelichman V., Band J.D. Bacteremias due to Citrobacter diversus and Citrobacter freundii. Incidence, risk factors, and clinical outcome. Archives of Internal Medicine. 1985; 145: 1808–1810.

REFERENCES

Portal watermagazine.ru https://watermagazine.ru (data obrashcheniya: 12.04.2023).

Sidorenko T.A. Sposob ochistki stochnyh vod ot toksichnyh metallov stochnymi vodami pishchevyh predpriyatij. Ekologicheskaya bezopasnost' v APK. Referativnyj zhurnal. 2004; 4: 1049 (in Russian).

Kantemirova A.N., Dziccoeva Z.L. Perspektivy izucheniya aerobnogo mikrobnogo pejzazha stochnyh vod spirtzavoda, s cel'yu obosnovaniya vybora metodov ochistki stochnyh vod. Novaya nauka: Sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya. 2015; 5: 5-7 (in Russian).

Kutkovskij K.A. Vidy stochnyh vod i osnovnye metody analiza zagryaznitelej. Molodoj uchenyj. 2013; 9 (56): 119-122 (in Russian).

PND F 14.1:2:3.110-97. Kolichestvennyj himicheskij analiz vod. Metodika izmerenij massovoj koncentracii vzveshennyh veshchestv v probah prirodnyh i stochnyh vod gravimetricheskim metodom.

GOST 33045-2014 Voda. Metody opredeleniya azotsoderzhashchih veshchestv.

PND F 14.1:2:4.112-97 Kolichestvennyj himicheskij analiz vod. Metodika izmerenij massovoj koncentracii fosfat-ionov v pit'evyh, poverhnostnyh i stochnyh vodah fotometricheskim metodom s molibdatom ammoniya.

PND F 14.1:2:4.128-98 Kolichestvennyj himicheskij analiz vod. Metodika izmerenij massovoj koncentracii nefteproduktov v probah prirodnyh, pit'evyh, stochnyh vod fluorimetricheskim metodom na analizatore zhidkosti «Flyuorat-02».

PND F 14.1:2:4.190-03 Kolichestvennyj himicheskij analiz vod. Metodika izmerenij bihromatnoj okislyaemosti (himicheskogo potrebleniya kisloroda) v probah prirodnyh, pit'evyh i stochnyh vod fotometricheskim metodom s primeneniem analizatora zhidkosti «Flyuorat-02».

MI FR.1.31.2015.20690. Kolichesktvennyj himicheskij analiz prirodnyh i stochnyh vod. Metodika izmerenij biohimicheskogo potrebleniya kisloroda po izmeneniyu davleniya gazovoj fazy (manometricheskij metod).

PND F 14.1:2:3:4.121-97 Kolichestvennyj himicheskij analiz vod. Metodika izmerenij rN prob vod potenciometricheskim metodom.

MUK 4.2.188-04. Metody kontrolya. Biologicheskie i mikrobiologicheskie faktory. Sanitarno-mikrobiologicheskij i sanitarno-parazitologicheskij analiz vody poverhnostnyh vodnyh ob"ektov.

Novozhilov O.E., Zhakevich M.O. Metodika rascheta soouruzhenij biologicheskoj ochistki stochnyh vod s nitri-denitrifikaciej. V sbornike: Mezhdunarodnyj nauchno-promyshlennyj forum «Velikie reki’2015». Trudy nauchnogo kongressa. 2015; 1: 184-187 (in Russian).

Vavilov V.E., Dziminskajte O.CH., Zhakevich M.O. Gazovaya korroziya samotechnyh kanalizacionnyh kollektorov. V sbornike: Mezhdunarodnyj nauchno-promyshlennyj forum «Velikie reki’2015». Trudy nauchnogo kongressa. 2015; 1: 179-181 (in Russian).

Meganathan R. Biosynthesis of Menaquinone (Vitamin K 2) and Ubiquinone (Coenzyme Q): a Perspective on Enzymatic Mechanisms. Vitamins and hormones. 2001; 61: 173-218. DOI: https://doi.org/10.1016/S0083-6729(01)61006-9

Hudault S., Guignot J., Servin A.L. Escherichia coli strains colonising the gastrointestinal tract protect germfree mice against Salmonella typhimurium infection. Gut. 2001; 49(1): 47-55. DOI: https://doi.org/10.1136/gut.49.1.47

Reid G., Howard J., Gan B.S. Can bacterial interference prevent infection? Trends Microbiol. 2001; 9 (9): 424-428. DOI: https://doi.org/10.1016/S0966-842X(01)02132-1

Struve S., Krogfelt K.A. Pathogenic potential of environmental Klebsiella pneumoniae isolates. Environmental Microbiology. 2004; 6 (6): 584-590. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2004.00590.x

Litusov N.V., Kozlov A.P. Sal'monelly. Illyustrirovannoe uchebno-metodicheskoe posobie. 2012: 51 (in Russian).

Drelichman V., Band J.D. Bacteremias due to Citrobacter diversus and Citrobacter freundii. Incidence, risk factors, and clinical outcome. Archives of Internal Medicine. 1985; 145: 1808–1810. DOI: https://doi.org/10.1001/archinte.145.10.1808

Загрузки

Опубликован

2023-06-20

Как цитировать

Аухадиева, Э. А., Аллаярова, Г. Р., Зеленковская, Е. Е., Курилов, М. В., Даукаев, Р. А., & Гизатуллина, Л. Г. (2023). Перспективы изучения химического состава и микробиологического пейзажа сточных вод предприятий. Современные инновации, системы и технологии - Modern Innovations, Systems and Technologies, 3(2), 0301–0312. https://doi.org/10.47813/2782-2818-2023-3-2-0301-0312

Выпуск

Раздел

Науки о Земле, химия и химическая технология