Влияние кислорода на процесс биохимического окисления зави- сит от концентрации окисляемых веществ. С уменышением концен- трации субстрата влияние концентрации кислорода заметно снижает- ся, поэтому максимальное повышение скорости биохимического окисления за счет увеличения концентрации растворенного кислорода возможно при неполной очистке концентрированных сточных вод либо на начальных стадиях многоступенчатых схем. Одним из возможных путей интенсификации работы биологиче- ских очистных сооружений считается повышение концентрации мик- роорганизмов. Скорость биохимического окисления прямо пропор- циональна концентрации сухого вещества микроорганизмов в воде в диапазоне 1-7 г/л. При дальнейшем увеличении концентрации микро- организмов их активность существенно снижается, что может быть следствием ухудшения массообмена, недостатка кислорода или угне- тения их жизнедеятельности продуктами метаболизма. Одним из методов интенсификации процессов биохимического окисления является разделение процесса на стадии (ступени). На про- цесс биохимического окисления влияет рН воды. Бактерии лучше развиваются в нейтральной или слабощелочной среде. Для большин- ства грибов и дрожжей более благоприятна слабокислая среда. Опти- мальный интервал рН работы биологических очистных сооружений составляет 6,5-7,5, но сточную воду подавать на очистные сооруже- ния можно с рН = 6,5-8,5, так как в процессе работы микроорганизмов образуются кислые продукты, снижающие рН. Солесодержание сточных вод, поступающих на очистные со- оружения, не должно превышать 5-6 г/л. Для нормального прохожде- ния процесса биохимической очистки сточных вод в воде должны присутствовать биогенные элементы (азот, фосфор). Их содержание зависит от БИК воды, поступающей на очистку: С, = 55 /100, С, = 5 /100, где С, — концентрация усвояемых соединений азота в пересчете на азот, мг/л; С, — концентрация усвояемых соединений фосфора в пере- счете на фосфор, мг/л; $ — БПК,олн. СТОЧНОЙ Вводы, поступающей на очистку, мг О›/л. 45