nizan писал(а):Есть такой процесс - нитрификация, когда аммоний превращается в нитрат микробиологическим путем. Только он довольно-таки нежен и работает, когда более доступные восстановители (органическое загрязнение) уже исчерпаны.
Можно попробывать вырастить подходящую бактериальную публику и закачать в пласт вместе с кислородом - вдруг сработает

Сие есть верный путь по достижению нижеПДКальных концентраций зловредного иона NН4+.
Коварные буржуи стремяться использовать для нитрификации
различные роды бахтериев и микоплазм взгляд не тешащих.
А в качестве источника органики практически идеален, ну кто бы мог подумать о таком падении, спирт этиловый.
По отечеств, нормам в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения содержание азота аммиака не должно быть выше 2 мг/л. Согласно европейскому стандарту в питьевой воде не должно быть аммонийного азота более 0,5 мг/л. Традиц. метод удаления ионов аммония из воды — хлорирование, к-рое можно осуществлять в зависимости от качества воды как до, так и за точкой перелома на кривой хлоропоглощаемости (зависимости концентрации остаточного хлора от его дозы). При хлорировании воды могут образовываться хлорамины, а также молекулы азота; уд. расход хлора составляет б— 15 мг/л, миним. теоретич. расход — 3,55 мг/мг. Практически из всех существующих методов удаления аммонийного азота (аэрация в щелочной среде, обратный осмос, ионный обмен на клиноптило-лите) наиболее приемлема биологич. нитрификация. Эта технология наиболее экономична и экологически чиста. Под биологич. нитрификацией понимают процесс биологич. превращений восстановл. соединений азота в окисл. неорганич. Сначала аммонийные соединения окисляются бактериями родов: Nitrosomonas, Nitrosospire, Nitrosococcus, Nitrosolobus (первая фаза) до нитритов. Затем нитрит-ионы окисляются бактериями родов: Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus (вторая фаза) до нитратов. Нитрификаторы — об-лигатные автотрофы развиваются также и в отсутствие органич. соединений. При биологич. окислении аммонийного азота расходуется 4,6 мгО/мг, при этом образуется 0,09 мг биомассы. Применение иммобилизов. (закрепл. на поверхности зернистой загрузки) микроорганизмов повышает скорость реакции на порядок, причем важно повысить возраст активного ила. Биологич. процесс нитрификации в значит, степени подвержен ингибированию. В порядке снижения ингибирующего воздействия ингибиторы располагают след. образом: Си, Ag, Hg, Ni, Cr, Zn, фенол, цианиды. Нитрификация проходит эффективно при содержании раствор, кислорода > 4 мг/л. При содержании кислорода 2 мг/л эффект нитрификации достигает 50% макс. Бактерии-нитрификаторы обладают слабой способностью к флокуляции. Поэтому материал твердого носителя, на к-ром закрепляются микроорганизмы, оказывает сильное влияние на эффективность процесса и соотношения продуктов реакции.
Скорость процесса окисления аммонийного азота зависит от возраста ила, темп-ры, рН среды, концентрации микроорганизмов, аммонийного азота, раствор, в воде кислорода, материала-носителя. Оптим. значение рН процесса нитрификации 8. Процесс идет при темп-ре выше 5 С. Высокое содержание аммонийного азота в роде из артезианских скважин сопровождается присутствием и др. нежелат. в-в, напр. марганца, железа, сероводорода, агрессивного диоксида углерода и т.д. Для очистки воды из артезианских скважин от сероводорода, аммонийного азота и удаления агрессивной углекислоты разработан технологии. процесс с использованием реактора биохим. окисления, после к-рого вода направляется на стандартные скорые фильтры. В этом процессе снижается также содержание диоксида углерода, метана, нефтепродуктов, фенолов, марганца, ПАВ, тяжелых металлов, органич. в-в, нередко загрязняющих подземные воды. Реактор биохим. окисления представляет собой резервуар, загруж. гранитным щебнем (крупностью 10— 30 мм). Толщина слоя загрузки — 1м. По дну резервуара прокладываются 2 системы: для распределения воды и воздуха. Исходная вода подается через распределит. систему, поднимается снизу вверх, проходит через слой щебня и при этом барботируется воздухом, а затем отводится на стандартные скорые фильтры. На зернах загрузки реактора развивается биопленка, состоящая из активного ила, частицы к-рого выносятся из реактора и задерживаются на фильтрах. Период "созревания" микрофлоры, после к-рого эффект очистки от аммонийного азота становится макс. и в дальнейшем не увеличивается, составляет 2—4 недели. После реактора биохим. окисления содержание взвеш. в-в превышает допустимое для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Высокомолекулярные электролиты интенсивно образуются в фазе эндогенной респирации, и в этой фазе способность микроорганизмов к флокуляции наибольшая. Важное влияние на флокулирующие свойства активного ила оказывают возраст ила и нагрузка на ил. Чем больше возраст ила и ниже нагрузка на ил, а также чем выше концентрация кислорода в воде, тем сильнее проявляется способность ила к флокуляции. Увеличение в неск. раз возраста ила в реакторе биохим. окисления по сравнению с возрастом активного ила в аэротенках (3—7 сут) — одна из важных причин более высоких технико-экономич. показателей очистки природной воды в реакторе.
Весь Цимес в том, что процесс нитрификации биотой суть вещь чуЙствительная и плаксивая - наилучшее самочувствие сиих микробов - 4-8 мг/О2/л. Что, блин, часто создает проблемы при подземнойм снутрипластовом удалении железа и марганца в случае наличия достаточно высоких концентрацуия аммония в подземной воде - 10 мг NH4+ - уже проблема. бактерии прикольно размножаюЦЦо, хавая аммоний, часто зафлуживают ветку, тьфу, не ветку, а прискважинное пространство. На железо и марганец, конечно, подло, мало оставляют.
Аэрацией достигнешь , ну 10 мг/л (округленно О2).
Я и хочу загнать в пласт высококонцентрированную кислородом воду, чтобы добить и изничтожить безжалостно бактериальные культуры, жрущие аммоний.