Минимальное количество органических веществ в сточных водах должно составлять не менее 90— 100 мг 02/л по БПКЭ; 2) от соотношения ХПК к БПК2о сточной воды. Величина ХПК не должна превышать БПК20 более чем в 1,5 раза; 3) наличия биогенных элементов в сточной воде. Их оптимальное соотношение (БПК20 : аммонийный азот : фосфаты) должно составлять соответственно 100 : 5 : 1. Минимальное количество азота аммонийного — в пределах 15 мг/л, фосфатов — 3 мг/л; 4) количества минеральных солей в сточной воде. Минерализация сточных вод не должна превышать 10 г/л; 5) температуры водной среды, которая должна быть не ниже 7 °С и не выше 30 °С. Вне указанного интервала температур биохимические процессы прекращаются; 6) водородного показателя среды. рН сточных вод для эффективного течения биохимических процессов должна составлять 6,5— $,5; 7) наличия кислорода. На 1 м3 сточных вод необходимо подавать 25 м3 воздуха с содержанием кислорода не менее 2%. При коэффициенте использования кислорода, равном 0,5—1%, в иловой смеси зоны аэрации очистного сооружения (аэротенка) будет создана надлежащая концентрация растворенного в воде кислорода — на уровне 2— 4 мг О2/л; 8) освещения. Процесс фотосинтеза сине-зеленых и других водорослей, входящих в состав активного ила, происходит тем лучше, чем ближе освещение к природному спектру; 9) содержания в сточных водах вредных химических веществ. Их содержание не должно превышать ПДК, особенно тех, ПДК которых установлена по общесанитарному или — санитарно-токсикологическому — лимитирующему — признаку — вредности. При одновременном присутствии в сточных водах химических веществ, обладающих эффектом суммации, сумма соотношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 ; 10) количественного и качественного состава активного ила. Минимальная концентрация активного ила в зоне аэрации сооружений биологической очистки (например, аэротенков) должна быть не менее 2 г/л. Специальными исследованиями установлено, что в 1 м3 иловой смеси аэротенков содержится биоценоз микроорганизмов, общая поверхность которого равна 1800—2400 м2, в таком же объеме воды из биологических прудов — 20 м2, в 1 м3 речной воды летом — лишь 5 м2. Для сравнения рассчитаем суммарную поверхность бактериальных клеток в сточных водах. Человек в течение суток выделяет 4,48 * 1012 микробных тел. Масса одной бактериальной клетки составляет приблизительно 0,5 * 10"12 г. Поэтому от человека за сутки в сточные воды попадает около 2,24 г бактерий. В 1 г бактерий содержится 2 * 1012 микробных тел. При норме водопотребле-ния 200 ли попадании в этот объем воды 4,48 * 1012 микробных тел, 1 л сточной воды будет содержать 2,24 * 10ю бактериальных клеток, а 1 м3 — 2,24 х 1013 бактерий. При диаметре бактериальной клетки, равном 2 мкм (2 * 10-3 мм), площади поверхности одной бактериальной клетки ($ = 47ГГ2), равной 1,2 * 10-5 мм2, суммарная поверхность бактериальных тел, содержащихся в 1 м3 сточной жидкости, составит 2,24 * 1013 х 1,2 * \05 = 2,7 х 108 мм2 = 270 м2. Теоретические основы биологической очистки сточных Ввод. Главная цель биологической (или биохимической) очистки сточных вод состоит в освобождении их от органических веществ за счёет аэробного окисления сапрофитными водными или почвенными микроорганизмами. Микроорганизмы неёе имеют специальных органов пищеварения, поэтому все питательные вещества проникают в клетку путем осмотического всасывания через мельчайшие поры клеточной оболочки. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в