Микроорганизы

План

1.Очищення  стічних вод

2.Очищення грунту

3.Очищення повітря

Література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Очищення стічних вод

Мікроорганізми  поширені повсюдно. У навколишньому середовищі, організмі  тварин і людини вони зустрічаються  у вигляді біоценозів, що представляють  собою сукупність мікробних популяцій, різних за чисельністю і видовим  складом. Складні взаємини мікроорганізмів  з середовищем, які обумовлюють  їх розмноження, розвиток, виживання, вивчає біологічна наука – екологія. Вивчення екології мікроорганізмів веде до розуміння  явищ паразитизму, зоонозних (властивих  для тварин), антропонозних (властивих  для людини), зооантропонозних (властивих  для людини і тварин) захворювань, хвороб з природною осередкових  і, як наслідок цього, до розробки практичних заходів по боротьбі з різними  інфекційними хворобами.

Мікрофлора грунту. Кількість мікроорганізмів  в середньому становить від 200 млн  до 5 млрд у I г грунту. Ступінь обсіменіння  грунту залежить від її характеру, хімічного  складу, ступеня

забруднення її фекальними масами, сечею, а також від змісту добрив. Так, в орної грунті міститься в 2,5 рази більше мікробів, ніж у лісовій.

Грунт бере участь у поширенні таких  інфекційних захворювань, як сибірська  виразка, клостріліози, так як в грунті довго зберігаються суперечки. Патогенні, не утворюють спор бактерії зберігаються в грунті недовго – від кількох  днів до кількох місяців.

Грунт служить місцем проживання гризунів, на яких паразитують збудники чуми, туляремії, лептоспірозу сільськогосподарських  тварин. У грунті живуть деякі гриби. Проникаючи в організм тварини, вони викликають аспергільоз, мукоромікозу, гістолазноз та інші захворювання.

Для санітарної оцінки грунту її піддають мікробіологічному дослідженню  з допомогою спеціальних методів. Цінним показником санітарного стану  грунту є виявлення Е. coli і коліморфних  бактерій, а також S. faecalis, С. perfringens і  т.д., а також визначення загальної  кількості мікроорганізмів в 1 г  грунту – загальне мікробне число (ОМЧ).

Мікрофлора води. Мікроорганізми широко поширені у водах морів, річок, озер і ставків. У водоймах можуть міститися  і зберігатися певний час патогенні  бактерії пологів Proteus, Pseudomonas, Clostridium, Salmonella, Leptospira, Yersinia, Francisella.

Вода не є сприятливим середовищем  для розмноження тієї патогенної мікрофлори, для якої природним місцем існування є органи тварин і людини.

Самоочищення води відбувається внаслідок  антагоністичної дії на патогенні  мікроорганізми постійних мешканців  водойм (сапрофітних мікроорганізмів, планктону, водоростей, найпростіших), а також внаслідок лізису бактерій фагами. Самоочищення сприяє відсутність  поживних речовин, необхідних для життєдіяльності  і розмноження багатьох патогенних мікроорганізмів.

При санітарно-мікробіологічному  дослідженні води визначають ОМЧ  бактерій групи кишкової палички (БГКП), кишкову паличку, ентерококи, стафілококи, патогенні мікроорганізми (сальмонели, холерні вібріони, лептоспіри, ентеровіруси). Розроблені та додаткові критерії оцінки санітарного стану водойм, у які  включені показники титру ентерококів, перфрінгенстітра і індекс бактеріофагів.

Мікрофлора повітря. Відсутність  живильних речовин, сонячні промені  роблять повітря непридатною  середовищем для розмноження  мікроорганізмів. Видовий склад  мікрофлори повітря різноманітний  і визначається мікрофлорою грунту і води даної

місцевості. У повітрі знаходяться  спороутворюючі мікроорганізми, сарціни, дріжджі, цвілеві гриби, актиноміцети. Розподіл мікробів в повітрі відбувається за допомогою аерозолю, що складається  з повітря, крапель рідини або  дрібних твердих частинок. Поширення  патогенних чи умовно-патогенних бактерій повітряним шляхом пов’язано з їх стійкістю до висушування.

Санітарний стан атмосферного повітря  оцінюється за кількістю мікроорганізмів  в 1 м3 повітря, а в закритих приміщеннях  і по наявності в ньому мікрофлори верхніх дихальних шляхів (α-і

β-гемолітичних стрепто-і стафілококів).

Мікрофлора тіла тварин. Нормальна  мікрофлора макроорганізму – це відкритий  біоценоз мікроорганізмів. У тварин і людини вона сприяє підтримці здорового  статусу макроорганізму. Нормальну  мікрофлору поділяють на дві частини: облигатную (резидентну), постійну частину, що склалася в процесі еволюції, і факультативну або транзиторну.

У шлунку міститься невелика кількість  мікробів. Це кислотостійка мікрофлора – лактобактерії, стрептококи, дріжджі, сарціни. Мікрофлора нижніх відділів шлунково-кишкового  тракту представлена біфідобактеріями, бактероїди, пептострептококи, фузобактеріі, клостридії, лактобактеріями, ешеріхіями, ентерококами, групою спірально-звивистих  бактерій і т.д. Транзиторно можуть бути представлені ентеробактерії: клебсиелла, протей, цітробактер, ентеробактерій, псевдомонад, діфтероіди, стафілококи, стрептококи та ін

Мікрофлора шкіри представлена дифтероїдами, пліснявими грибами, дріжджами, бацилами, стафілококами (на здоровій шкірі в невеликій кількості  присутня і золотистий стафілокок). Респіраторний тракт містить найбільше мікроорганізмів в області носоглотки, за гортанню їх значно менше, ще менше в великих бронхах, в глибині здорових легень мікрофлора відсутня. В носових ходах містяться коринебактерії, стафілококи, нейсерії, гемофілія та ін Та ж мікрофлора виявляється в середніх дихальних шляхах у здорових свиней. Розселення представників нормальної мікрофлори у тварини відбувається при проходженні через родові шляхи матері: подальше розселення мікробів в організмі молодої тварини йде від цієї расплодкі. У здорової самки плід в матці стерильний до моменту початку пологів.

Роль мікробів у кругообігу речовин  у природі. Хімічний стан елементів  на поверхні Землі в значній мірі є наслідком ферментативної активності мікроорганізмів. У перетворення елементів, з яких побудовані живі організми, свій внесок вносять і мікроби.

Відомо, що азот складає 80% земної атмосфери, але через свою інертність він  не може бути використаний організмами  безпосередньо, тобто гальмування  кругообігу азоту в природі Перешкоджає  процес фіксації азоту. Цей біологічний  процес здатні здійснити тільки свободноживущие  бактерії і бактерії, що існують  в співтоваристві з рослинами. До перших відносять ціанобактерії, азотобактера, фотосинтезуючі бактерії, клостридії та ін; до других – бактерії роду різобіум, що розвиваються в бульбах на коренях  бобових рослин. При відмиранні рослини  або загибелі тварини азотисті сполуки  їх тіла піддаються дії мікроорганізмів. Перший етап цього процесу – амоніфікація – гідроліз білків і нуклеїнових  кислот, потім йде ланцюг перетворень  простіших сполук, яка закінчується утворенням аміаку.

облігатно анаеробними хемоавтотрофи  здійснюється перетворення аміаку в  нітрат (нітрифікація); це основна речовина грунту, що використовується рослинами.

Очищення стічних вод - це руйнування або видалення з них певних речовин, знезараження і видалення  патогенних організмів.

У складі стічних вод виділяють  дві основні групи забруднювачів -  консервативні , тобто такі, які  насилу вступають в хімічні реакції  і практично не піддаються біологічному розкладанню (приклади таких забруднювачів  солі важких металів, феноли, пестициди) і  неконсервативні , тобто такі, які можуть піддаватися процесам самоочищення водоймищ.

До складу стічних вод входять  як  неорганічні  (частинки грунту, шлаку, неорганічні солі, кислоти, луж); так і  органічні  (нафтопродукти, органічні кислоти), в т.ч.  біологічні об’єкти  (грибки, бактерії, дріжджі, в т.ч. хвороботворні).

Біологічне очищення стічних вод  набуло в даний час великого поширення  при очищенні господарський-побутових  стоків. У основі біологічного очищення стічних вод лежить використання мікроорганізмів, що поглинають забруднювачі стічних вод.

Біологічне очищення стічних вод  засноване на життєдіяльності мікроорганізмів, прикріплених до полімерного завантаження. Методи вживані в таких системах очищення стічних вод, підрозділяють  на три основні типи: механічний, хімічний і біологічний.

Механічне очищення стічних вод  є технологічним процесом, завдяки  якому із стічних вод віддаляються нерозчинені домішки. Хімічне очищення стічних вод подразумеваєт застосування різних коагуляцій (речовин, введення яких в рідку систему викликає зчеплення частинок один з одним).

Біологічне очищення стічних вод - це метод, при якому відбувається витягання із стоків органічних речовин  за допомогою мікроорганізмів. Органічні  речовини, що поступають, в забрудненій  воді послідовно мінералізуются біоценозамі  мікроорганізмів. Біоценоз  - сукупність мікроорганізмів, яка володіє якостями, властивими організованій біологічній  системі. Біоценоз самостійно підтримує  динамічний баланс по масі і якісному складу відповідно до змінних параметрів стоку.

Станції біологічного очищення стічних  вод (побутових і близьких до них  по складу виробничих стічних вод) типу «БОСИЙ» можуть бути використані  і як  локальні очисні станції  і в технологічному ланцюзі системи  очищення стічних вод.

Установка очищення стічних вод  типу «БОСИЙ»

Установки очищення стічних вод  типу “БОСИЙ” (Біологічне Очищення Стоків), продуктивністю від  10 м3/сутки до 200 м3/сутки , призначені для біологічного очищення господарський-побутових  стічних вод, систем побутової каналізації  міст; коттеджних, дачних і ін.

мебельные комплектующие селищ; кемпінгів, пансіонатів, лікарень, готелів, ресторанів, житлових будинків, шкіл, цехів по переробці  молока і м’яса і т.д.).

Вживана на установках біологічного очищення стічних вод типу «БОСИЙ»  технологія, дозволяє підтримувати багатий  і різноманітний біоценоз, який на 99% забезпечує біологічну дезинфекцію  мула і стоку. Для виконання підвищених вимог до дезинфекції стоку установки біологічного очищення стічних вод типу «БОСИЙ» обладналися блоком знезараження УФ - променями.

 

Системи біологічного очищення господарський-побутових  стоків типу «БОСИЙ» мають ряд  переваг в порівнянні з типовими системами очищення стічних вод:

Основні характеристики:

установки модульного типу

високий ступінь очищення стоків

відсутність полів мула

компактність

можливість до нарощування продуктивності

чистий біологічний процес

висока стійкість до коливань навантажень

мінімальна кількість зайвого  мула

проста і надійна експлуатація (необхідний тільки сервіс компресора)

мінімальні витрати на будівництво - вмонтовується на наперед підготовлений  фундамент

відсутність запаху

автономна каналізація

низьке енергоспоживання

утворення органічних добрив

Сертифікати:

найістотнішою відмінністю систем очищення стічних вод типу «БОСИЙ»  від типових очисних споруд є  їх  компактність і відсутність  полів мула  .

Багатоступінчата водоочистка  в системі господарський-побутової  каналізації дозволяє сформувати біоценоз з мінімальним приростом мула. Зайвий мул має достатньо високий  ступінь мінералізації, тому добре  зневоднюється. Він вивозиться в  мішках і  використовується як відмінне органічне добриво  .

Установки біологічного очищення стічних  вод типу «БОСИЙ»  наземного розташування  .

Для обслуговування систем очищення стічних вод на базі Установок  типу «БОСИЙ» необхідний один - два  оператори.

Установки біологічного очищення стічних  вод від 120 м3/сутки - комплектуються блоками допоміжних приміщень - побутівкою для операторів, блоком механічного  очищення, лабораторією.

Вартість очисного устаткування визначається після дослідження стоків підприємств  і організацій за якістю і об’єму.

Використання стічних вод

Виробничі стічні води після відповідного очищення можуть бути повторно використані  в технологічному процесі, для чого на багатьох підприємствах створюються  системи оборотного водопостачання або замкнуті (бессточниє) системи  водопостачання і каналізації, при  яких виключається скидання яких-небудь вод у водоймища. Перспективні методи физико-хімічного очищення стічних  вод (коагуляція, відстоювання, фільтрація) як самостійні способи очищення стічних  вод або у поєднанні з біологічним  очищенням стічних вод.

Також методи додаткової обробки (сорбція, іонообмін, гіперфільтрація і ін.), що забезпечує вельми високий ступінь  очищення стічних вод перед спуском  їх у водоймища або при використанні стічних вод в системах оборотного водопостачання промислових підприємств.

На aromasoap.com.ua глиттер.

Наявні в хоз-побутових стічних  водах в значній кількості  речовини, що містять азот, калій, фосфор, кальцій і ін. елементи, є цінними  добривами для сільськогосподарських  культур. У зв′язку з цим стічні води використовуються для зрошування сільськогосподарських земель.

Доцільне знешкодження стічних  вод на станціях біологічного очищення стічних вод проводити з подачею  очищених стічних вод на поля. Осідання стічних вод після відповідної  обробки (зброджування, сушка) зазвичай використовують як добрива.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Очищення  грунту

Проблеми охорони навколишнього  середовища від забруднення вуглеводнями останнім часом стають все актуальнішими, що пов`язано з високою вартістю робіт при застосуванні механічних, фізичних, хімічних та термічних способів очищення, а також з обмеженністю їх можливостей. Окрім того, щорічно  збільшується кількість джерел надходження  вуглеводнів у навколишнє середовище. В їх перелік входять практично всі автотранспортні підприємства, трубопроводний транспорт, підприємства нафтохімічної та нафтогазодобувної промисловостей. На території всіх нафтоперегонних заводів є “лінзи” нафтопродуктів, об`єм яких вимірюється десятками, а іноді і сотнями, тисяч тон. Територію країни вкривають густим мереживом трубопроводи. Тільки нафто- і газопроводів з діаметром труби 400 і більше мм прокладено понад 22 000 км. Аварії, пов`язані з викидом вуглеводнів, трапляються як внаслідок відмови обладнання (найчастіше єлектрохімічна та біологічна корозія), так і несанкціонованого проникнення в трубопроводи.

У великих містах значною проблемою  є утилізація накопичених нафтошламів  та мулу очисних споруд промислових  стічних вод на автопідприємствах. Вивозити їх на полігони твердих побутових  відходів заборонено, то ж їх зберігають на території підприємств на виділених, проте не обладнаних, майданчиках, де вони стають джерелом вторинного забруднення. Тільки в Києві на АТП згідно з  даними Державного управління екобезпеки в м.Києві накопичилось приблизно 5 тисяч тон нафтошламів, які є  постійним забрудником зливових вод і, відповідно, Дніпра.

Нафта та її похідні, потрапляючи в  грунт, викликають значні, іноді необоротні, зміни: утворення гудронізованих солончаків, бітумізацію та цементацію. В результаті грунт втрачає свою родючість, стає гідрофобним, підвищується ерозія, вивітрювання і т.д.

Нафта, як суміш високовідновлених  сполук, надзвичайно важко піддається біологічному окисленню. В природних  умовах розклад вуглеводнів може тривати десятиріччями [3,4]. Вуглеводні нафти поряд з пестицидами  визнані у світі пріоритетними  забруднюючими речовинами [1,2].

Одним з біотехнологічних методів  очищення стічних вод та реабілітації грунтів є використання мікробних  препаратів, в складі яких присутні мікроорганізми – деструктори вуглеводнів. Внесення біопрепаратів в забруднений  грунт підвищує швидкість утилізації нафтопродуктів та сприяє відновленню  природних екосистем.

Відомо, що прискорити процесс очищення грунту від нафтового забруднення  можна двома способами:

– Активізуючи діяльність природної  мікрофлори шляхом внесення мінеральних  добрив та агротехнічних заходів;

– Внесення в середовище мікроорганізмів, адаптованих до забрудника.

Проте, найвищий ефект досягається  при поєднанні обох способів –  інтродукція адаптованих мікроорганізмів  – деструкторів вуглеводнів під  час проведення агротехнічних заходів.

Практично в усьому світі широко застосовуються біопрепарати для очищення навколишнього середовища від нафти  і нафтопродуктів. В Російській Федерації  застосовуються переважно 2 препарати  – “Путідойл” та “Деворойл” –  як для очищення грунту, так і  для водної поверхні. У Франції  фірма “Єльф-Акітен” акцентує увагу  на препараті “INIPOL-EAP 22”, який застосовують як для очищення грунту на території нафтопромислів, так і при забрудненні морської акваторії. В Німеччині пріоритет віддають препаратам “Konsan” i “Noggies”. Фірми “Polybac Corporation” та “Sun Oil” (США) успішно використовують препарати “Petrobak” і “Fenobak”. На Україні найбільш відомими препаратами є “Деворойл”, який випускається по ліцензії РФ ВАТ”Фермент” (м.Ладижин), “Еконадін” - розробка Одеського держуніверситету та “ДЕСНА” – авторський препарат, який випускається Іваньківським спиртовим заводом.

Інститутом мікробіології і  вірусології спільно з УДЦ  екології нафти і газу розроблено ряд біотехнологій очищення грунту і води від вуглеводнів при  різних типах забруднення: поверхневих, підземних, комбінованих. Біотехнологічні  підходи базуються на використанні препарата “ДЕСНА” і підтвердили  свою ефективність при ліквідації аварій в Полтавській, Сумській, Кіровоградській  областях та м.Києві.

В 1999 році на території Сумської області  в результаті несанкціонованої врізки в трубопровід сталась аварія, в результаті якої було забруднено понад 500 кв.м грунту на глибину 40-60 см. Забруднена ділянка має форму  овала, розміщеного на незначному схилі (максимальний перепад висот – 0.8 м). Родючий шар представлений  дерново-підзолистим (1/3 ділянки) та сірим  луговим грунтом. Так як викид  вуглеводнів газового конденсату відбувся в заплаві річки, то, окрім грунту, було забруднене також озерце площею приблизно 400 кв.м. Для контролю процесу  очищення були відібрані зразки грунту в 5 точках, а також контрольний  зразок поза межами забрудненої зони для визначення фонового вмісту вуглеводнів.

Забруднена територія була оброблена  відповідно до розробленої біотехнології  препаратом “ДЕСНА”. Кількість внесеного  препарату становила 10% від кількості  вуглеводнів.

Контроль ефективності процесу  очищення грунту та детоксикації нафтопродуктів проводили аналітичним визначенням  вмісту вуглеводнів та дослідженням фітотоксичності грунту висівом  тест-культури – крес-салату.

Перші візуальні результати очищення були відмічені на 10 день після обробки  – з поверхні водойми повністю зник не тільки 15мм шар вуглеводнів, але й райдужна плівка, почався  активний розвиток синьо-зелених водоростей у воді. Але аналітичні дослідження  мулу водойми та грунту на рівні  урізу води показали вміст вуглеводнів  на рівні 150 – 175мг\\кг при фоновому вмісті 4-15 мг\\кг. На 21 день у водоймі була відмічена поява земноводних, вміст вуглеводнів перевищував фоновий у 2-2,5 рази. На 30 добу спостережень вміст вуглеводнів у грунті не перевищував 3 550 мг\\кг (початковий вміст – 11-16 г\\кг), тобто досяг значень допустимої норми при разовому забрудненні грунту, тимчасово затвердженої Міністерством екобезпеки (4000мг\\кг). Згідно з даними тесту на фітотоксичність нормальний розвиток відмічено у 87% рослин тест-культури. На 65 добу було досягнуто фонового рівня в цій місцевості (170-220 мг\\кг). Розвиток рослин крес-салату на очищеному грунті випереджав ріст тест-культури на контрольному зразку (маса надземної частини на 12% була більшою). Останнє дозволяє нам зробити висновок, що продукти деструкції вуглеводнів препаратом “ДЕСНА” та його власні компоненти мають і фітостимулюючу активність.

Таким чином, можна стверджувати, що нами розроблено не тільки препарат “ДЕСНА”  для очищення грунту і води від  нафтопродуктів, але і ряд високоефективних біотехнологій реабілітації навколишнього  середовища, два варіанти з яких тут наведені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Очищення  повітря

Разом з існуючими методами очищення повітря (газів) від забруднюючих речовин - електростатичними, біологічними, сорбционнимі, каталітичними, хімічними, останніми  роками поширення набули плазмокаталітічеськіє  технології (ПКТ) очищення водуха (газів). Свою назву плазмокаталітічеській метод газоочистки бере від розробок технології очищення повітря на космічних кораблях.

В основі плазмокаталітічеськіє технології газоочистки лежать два способи  розкладання газоподібних забруднюючих речовин до елементарних з’єднань (CO2, H2O) : плазмохимічеській і каталітичний.

1.1. Плазмохимічеській метод.

Плазма, як відомо, є газ, молекули якого іонізовані. Плазма складається з багатьох компонентів: електрони різних енергій, позитивні і негативні іони, нейтральні частинки. До нейтральних частинок відносяться як молекули і атоми в основному стані, так і молекули, атоми, радикали у збудженому стані.

Розрізняють високотемпературна і  низькотемпературна плазми.

За наявності високотемпературної  плазми, газ практично повністю іонізований, а електронна температура не нижче 2×10 К. Низкотемпературная плазма має  місце в електричних розрядах, що формуються газорозрядними установками  і характерезуєтся температурами 1-10×10 К. Такая плазма іонізована далеко не повністю і містить значну кількість  нейтральних частинок.

В умовах низькотемпературної плазми физико-хімічні процеси і реакції  протікають в істотно нерівноважних  умовах, що виявляється по-разному:в  значному перевищенні середньої  енергії електронів над середньою  енергією важких частинок; у нерівноважній  функції розподілу електронів; у  різниці поступальної (300K) і коливальної (10 K) температур; у що значно перевищує рівноважний ступінь іонізації газу і т.д.

Ці і інші чинники приводять  до великих концентрацій частинок в  різних квантових станах, що зближує  характерні часи фізичних і хімічних процесів. У такій ситуації стає неможливим їх розділити, а значить  описати законами хімічної кінетики.

Тому моделі плазмохимічеськіх  процесів носять емпіричний характер і грунтуються, в основному, на результатах  практичного застосування газорозрядних  установок.

Процес конверсії шкідливих  речовин відбувається по наступному механізму: забруднене повітря проходить  через газорозрядний реактор, в  якому відбувається руйнування шкідливих  речовин під дією низькотемпературної  плазми і інших физико-хімічних чинників дії.

А також, в результаті цих дій  відбувається збудження молекул, атомів і радикалів, що якісно впливає на роботу каталітичного ступеня газоочистки.

1.2. Каталітичний метод.

Каталітичний спосіб очищення повітря  є глибоке окислення продуктів  коверсиі, що утворилися в результаті проходження повітря через плазмохимічеській  реактор. У даному способі застосовується низькотемпературний каталізатор, який, завдяки плазмохимічеськой  ступеню, починає ефективно працювати  в діапазоні температур від 20 до 50 град.C .

Плазмокаталітічеськая технологія очищення повітря від газоподібних шкідливих  речовин унікальна, тому що дозволяє проводити глибоку газоочистку  всього комплексу токсичних з’єднань до CO2 і H2O починаючи з низьких температур. Крім того, технологія унікальна тим, що одночасно з газоочисткою відбувається придушення хвороботворної мікрофлори повітря.

2. Технічні параметри. Таблиці  порівняння технічних параметрів  установки газоочистки “ПЛАЗКАТ”  з аналогами.

Вперше технологія “ПЛАЗКАТ” вирішує  проблему очищення повітря(газів) при  трьох мінімумах:

* мінімумі каталізатора (без дорогоцінних  металів);

* мінімумі температури (от20 град  З);

* мінімумі споживаної електроенергії.

3.Область застосування плазмокаталітічеськой  установки газоочистки.

Установка очищення повітря “ПЛАЗКАТ”  призначена для очищення від газоподібних шкідливих речовин:

- очищення технологічних газових  викидів в атмосферу;

- очищення повітря загальнийобмінної  вентиляції приточування і витяжної;

- очищення повітря робочої зони;

- очищення повітря побутових  і конторських приміщень.

В конструкції установки “ПЛАЗКАТ”  є декілька ноу-хау, що роблять її унікальною :

- особлива конструкція газорозрядного  осередку плазмохимічеського модуля;

- спеціально підібраний каталізатор  не містить дорогоцінні метали;

- поєднання плазмохимічеськой  і каталітичною ступенів тих,  що дають нова якість;

- конструктивні особливості установки  вцелом.

Установка пройшла випробування на предмет придушення наступних речовин: фенолу, формальдегіду, гексана, стиролу, толуолу, ксилола, сірководня, оксиду вуглецю, акролеїну, бутанола, бенз(а) пірена і  інших з’єднань. Середній ступінь придушення (конверсії) речовин склав від 90 до 98%. Концентрації речовин при цьому складали від 0,5 бенз(а) пірен) до 500 (толуол) мг/м3.

Об’єми повітря, що очищається, також  були різними: від 5 до 12 000 м3/час. і більш.

Область застосування установки для  очищення технологічних газових  викидів в атмосферу очевидна, оскільки основним критерієм застосування установки є досягнення нормативів допустимих концентрацій шкідливих  речовин.

Проте, в цьому випадку важливим є той факт, що застосування установки  газоочистки в сукупності з пилеочистнимі  установками (спорудами) дозволяє говорити не тільки про повний цикл очищення газів, що викидаються, в атмосферу, ні і про систему замкнутого воздухооборота в робочому приміщенні, що сьогодні дуже актуально, особливо для країн, де холодний період часу складає не меншого напівроку.

Отже при розрахунку економічної  доцільності застосування установки  очищення повітря “ПЛАЗКАТ”, можна  говорити про прямий економічний  ефект її застосування (терміні окупності). Як приклад можна привести застосування установки “ПЛАЗКАТ” ( її газорозрядного реактора) на підприємстві “Пластик” (цех виробництва фенол-формальдегидних  пластмас) в р. Вузлова Курській області.

Використання установки в системі  вентиляції приточування цеху дозволило  добитися подвійного ефекту: з одного боку очищення повітря приточування, що забирається з цеху в зимовий  період часу, з іншої - подача повітря, активованого легкими іонами і озоном (концентрації не перевищували допустимі  с.с.), привели до зниження концентрацій фенолу в робочій зоні до значень  ГДК с.с.

Одним з напрямів застосування установки  газоочистки ПЛАЗКАТ, де вона має  незаперечні переваги перед традиційною  газоочисткою, на наш погляд, є ті галузі виробництва, де застосовується малогабаритне і среднегабарітноє технологічне устаткування: нагрівальні, термічні, плавильні печі малих об’ємів, фарбувальні камери, коптильні, плити  для термообробки харчових продуктів  і т.п.

Зокрема, установка “ПЛАЗКАТ”  позитивно зарекомендувала себе в м. Самарі (Кабельна компанія), в  м. Москві (компанія “Повітря люкс”). Ці переваги, перш за все, пов′язані з малими капітальними і експлуатаційними витратами на установку і з досягненням необхідного ефекту очищення.

Не менш цікавою областю застосування газоочисної установки “ПЛАЗКАТ”  є її використання в системах приточувань  вентиляції. Особливо це стосується крупних  промислових міст і центрів. Традиційна воздухоподготовка, в основному, обмежується  застосуванням масляних і волокнистих  фільтрів, які достатньо ефективно (не нижче 99%) очищають повітря від  пилу і аерозолів.

У теж час, питання про очищення від шкідливих газів залишається  відкритим. Відомі випадки масового отруєння шкідливими газами робочих  на підприємстві, яке знаходилося  поряд з іншим підприємством, де відбувся залповий викид цих газів. І в цьому випадку без установки “ПЛАЗКАТ” (або аналогічної установки газоочистки) вже не обійтися.

Крім того, багато підприємств розташовано  поряд з автодорогами, а, як відомо, до 30% забруднення атмосфери шкідливими газами припадає на частку автотранспорту. І, отже, повітря, що поступає у вентиляцію приточування таких підприємств  містить підвищену кількість  З, NO, NO2, CxHy, бенз(а) пірена і інших токсичних з’єднань.

Микроорганизы