Su arıtmaya katılan organizmalar - Organisms involved in water purification

Çiçekli bir su arıtma bitkisi (Iris pseudacorus)

Çoğu dahil olan organizmalar su arıtma atıktan kaynaklanır, atık su veya su akışının kendisi veya atmosferden bir tür dinlenme sporu olarak gelir. Çok az vakada, çoğunlukla inşa edilmiş sulak alanlar, işlemin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için belirli organizmalar ekilir.

Biyotanın rolü

Biota çoğunun önemli bir bileşenidir kanalizasyon arıtma süreçler ve birçok su arıtma sistemleri. İlgili organizmaların çoğu atıklardan elde edilir, atık su veya su akışının kendisi veya atmosfer veya toprak suyundan. Bununla birlikte, bazı işlemler, özellikle çok düşük konsantrasyonlardaki kirletici maddelerin uzaklaştırılmasıyla ilgili olanlar, belirli bitkilerin ve bazen hayvanların dahil edilmesiyle oluşturulan tasarlanmış eko sistemleri kullanabilir. Bazı tam ölçekli kanalizasyon arıtma tesisleri ayrıca inşa edilmiş sulak alanlar tedavi sağlamak

Atık sudaki kirleticiler

Patojenler

Parazitler, bakteri ve virüsler insanların veya hayvanların sağlığına zararlı olabilir. kirlenmiş su. Bu patojenler, kanalizasyon veya evcil veya yabani kuş veya memeliden dışkı. Patojenler, daha büyük organizmalar tarafından yutulması, oksidasyon, fajlar veya ışınlama ultraviyole Güneş ışığı bitkiler veya askıda katı maddeler tarafından engellenmediği sürece.[1]

Askıda katı maddeler

Toprak veya organik madde parçacıkları suda asılı kalabilir. Bu tür maddeler suya bulutlu veya bulanık görünüm. Bazı organik materyallerin anoksik bozunması, kükürt içeren bileşikler açığa çıktıkça iğrenç veya hoş olmayan kokulara neden olabilir.[2]

Besinler

İçeren bileşikler azot, potasyum veya fosfor su bitkilerinin büyümesini teşvik edebilir ve böylece yerel besin ağındaki mevcut enerjiyi artırabilir. bu, askıya alınmış organik materyal konsantrasyonlarının artmasına neden olabilir. Bazı durumlarda, mevcut besinlerin canlı organizmalar tarafından tam olarak kullanılmasını sağlamak için belirli mikro besinler gerekli olabilir. Diğer durumlarda, belirli kimyasal türlerin varlığı, büyümeyi ve canlı madde bolluğunu sınırlayan toksik etkiler yaratabilir.[3]

Metaller

Çoğu çözünmüş veya asılı metal tuzu, bazen çok düşük konsantrasyonlarda çevrede zararlı etkiler yaratır. Bazı su bitkileri, çok düşük metal konsantrasyonlarını kaldırabilir ve metaller kile veya diğer mineral parçacıklarına bağlanır.

Organizmalar

Saprofitik bakteri ve mantarlar organik maddeyi canlı hücre kütlesine, karbondioksite, suya ve bir dizi metabolik yan ürüne dönüştürebilir. Bu saprofitik organizmalar daha sonra Protozoa, rotiferler ve daha temiz sularda Bryozoa Virüsler ve patojenik bakteriler dahil asılı organik partikülleri tüketen. Suyun berraklığı, Protozoa sonradan tarafından tüketilir rotiferler ve Cladocera.[4] Arındırıcı bakteriler, protozoa ve rotiferler ya su içinde karıştırılmalı ya da etkili olabilmeleri için suyun yanlarından dolaştırılması gerekir. Kanalizasyon arıtma tesisleri bu organizmaları şu şekilde karıştırır: aktif çamur veya üzerinde yaşayan organizmalardan su dolaştırın damlatan filtreler veya dönen biyolojik kontaktörler.[5]

Sucul bitki örtüsü, bir gölet veya bataklık ortamında bakteri, protozoa ve rotiferleri saflaştırmak için benzer yüzey habitatı sağlayabilir; su sirkülasyonu genellikle daha az etkilidir. Bitkiler ve algler, sudan besinleri uzaklaştırma gibi ek bir avantaja sahiptir; ancak bitkiler sudan çıkarılmadıkça bitkiler öldüğünde bu besinlerin bir kısmı suya geri dönecektir. Karmaşık kimyası nedeniyle Fosfor Ayrışma, fosforu yeniden alım için uygun hale getiren anoksik koşullar yaratmadıkça, bu elementin çoğu kullanılamaz bir formdadır. Bitkiler ayrıca sağlar gölge sığınak balık, ve oksijen için aerobik bakteri. Ek olarak, balık sınırlayabilir haşereler gibi sivrisinekler. Balıklar ve su kuşları dışkısı, atıkları suya geri döndürür ve beslenme alışkanlıkları artabilir. bulanıklık. Siyanobakteriler dezavantajlı yeteneğe sahip havadan besin ekleyin arıtılan suya ve bazı durumlarda toksin üretilmesine.

Un seçimi organizma yerel olana bağlıdır iklim farklı Türler ve diğer faktörler. Yerli türler genellikle yerel çevreye daha iyi adapte olma eğilimindedir.

Makrofitler

Su arıtma tesisi (Iris pseudacorus) kıştan sonra büyümede (yapraklar yılın bu zamanında ölür)

Tasarlanmış sulak arazilerdeki veya yönetilen lagünlerdeki bitkilerin seçimi, sistemin arıtma gereksinimlerine bağlıdır ve bu, gerekli amaca ulaşmak için çeşitli derinliklerde çeşitli bitki türlerinin dikilmesini içerebilir.

Bitkiler fazla tüketerek suyu arındırır besinler ve çok çeşitli diğer arındırıcı organizmaların yaşayabileceği yüzeyler sağlayarak. Aynı zamanda güneş ışığında da etkili oksijenatörlerdir. Ayrıca, su altındaki yaprakları ve kök sistemleri arasında kimyasalların yerini değiştirme kabiliyetine de sahipler ve bu, atık suları toksinlerden arındırmak için tasarlanmış ıslak alanlarda önemlidir. Ilıman iklimlerde kullanılan bitkiler arasında Nymphea alba, Phragmites australis, Sparganium erectum, Iris pseudacorus, Schoenoplectus lacustris ve Carex acutiformis.[kaynak belirtilmeli ]

Oksijenlenmenin kritik bir gereklilik olduğu yerlerde Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, Acorus Hint kamışı, Myriophyllum türler ve Elodea kullanılmış.Hydrocharis morsus-ranae ve Nuphar lutea gölge ve örtünün gerekli olduğu yerlerde kullanılmıştır

Balık

Balıklar genellikle kontrollü bir tedavi ekosistemindeki en üst düzey avcılardır ve bazı durumlarda basitçe otçul türlerin tek kültürü olabilir. Çok türlü balıkçılığın yönetimi dikkatli bir yönetim gerektirir ve otçul balıkların popülasyon büyümesini sınırlandırmak için dipten besleyiciler ve yırtıcı türler dahil olmak üzere bir dizi balık türünü içerebilir.

Rotiferler

Rotiferler mikroskobik kompleks organizmalardır ve ince parçacıklı maddeleri sudan ayıran filtre besleyicilerdir. Aerobik lagünlerde, aktif çamur işlemlerinde, damlatma filtrelerinde ve son çökeltme tanklarında doğal olarak meydana gelirler ve su kolonundan asılı bakteri hücreleri ve alglerin uzaklaştırılmasında önemli bir faktördür.[6][7]

Annelids

Annelid solucanlar damlatan filtrelerin etkili çalışması için gereklidir [8] fazla biyo-kütlenin giderilmesine yardımcı olur ve biyo-filmin doğal tabakalaşmasını artırır. Süper nümerik solucanlar, damlatmalı filtrelerin etrafındaki drenaj kanallarında ve son çökeltme çamurunda çok yaygın olarak bulunur. Annelids ayrıca lagün arıtma sistemlerinde ve verimli çalışma veya tasarlanmış sulak alanlarda önemli bir rol oynar. Bu ortamda solucanlar, çoğu organik maddenin tamamen parçalanmasına yardımcı olan organik materyali hem oksidatif hem de anoksik ortamlara maruz bırakarak tortu tabakasının üst birkaç santimetresinde karışmada ana güçtür. Ayrıca, enerjiyi yukarı doğru balıklara ve su kuşlarına aktaran besin zincirinde önemli bir bileşendir.

Protozoa

Bulunan tek hücreli türlerin yelpazesi çok geniştir, ancak aşağıdaki cinslerin türlerini içerebilir:

Haşarat

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  • Adil, Gordon Maskew, Geyer, John Charles & Okun, Daniel Alexander Su ve Atık Su Mühendisliği (Cilt 2) John Wiley & Sons (1968)
  • Çekiç, Mark J. Su ve Atık Su Teknolojisi John Wiley & Sons (1975) ISBN  0-471-34726-4
  • Metcalf ve Eddy Atık Su Mühendisliği McGraw-Tepesi (1972)

Notlar

  1. ^ Fuar, Geyer ve Okun s.31-3 ve 31-4
  2. ^ Çekiç s. 29 ve 35
  3. ^ Metcalf ve Eddy s.256-258 ve 492
  4. ^ Metcalf ve Eddy s. 380 ve 381
  5. ^ Fuar, Geyer & Okun s.32-12,32-31 & 34-2
  6. ^ Kocerba-Soroka W, Fiałkowska E, Pajdak-Stós A, Klimek B, Kowalska E, Drzewicki A, Salvadó H, Fyda J (2013). "Aktif çamur kabarmasına neden olan bir bakteri Tip 021N olan ipliksi bakterileri sınırlamak için rotiferler kullanımı". Su Bilimi Technol. 67 (7): 1557–63. doi:10.2166 / wst.2013.028. PMID  23552245.
  7. ^ "Rotifers - görünmez dünyanın müttefikleri". Projektor Jagielloński. Alındı 2 Aralık 2015.
  8. ^ Hartenstein R; Kaplan D L; Neuhauser E F (Mart 1984). "Solucanlar ve Damlatan Filtreler". Dergi (Su Kirliliği Kontrol Federasyonu). Su Çevre Federasyonu. 56, No. 3, Bölüm I (3): 294–298. JSTOR  25042220.
  9. ^ a b c d e f g h ben j Fuar, Geyer & Okun s. 34-8
  10. ^ a b Çekiç s. 54 ve 61
  11. ^ Metcalf ve Eddy s. 381