CS277587B6 - Spósob úpravy podzemnej vody znečlstenej organickými látkami - Google Patents
Spósob úpravy podzemnej vody znečlstenej organickými látkami Download PDFInfo
- Publication number
- CS277587B6 CS277587B6 CS89249A CS24989A CS277587B6 CS 277587 B6 CS277587 B6 CS 277587B6 CS 89249 A CS89249 A CS 89249A CS 24989 A CS24989 A CS 24989A CS 277587 B6 CS277587 B6 CS 277587B6
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- water
- injected
- suspension
- wells
- oxidizing agent
- Prior art date
Links
Landscapes
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Description
Oblasť techniky
Vynález sa týká spósobu úpravy podzemnej vody znečistenej organickými látkami uskutočňovanému in situ. Spósob využívá aplikáciu sorpčnej látky a systém jednej centrálněj a najmenej troch satelitných studní, cez ktoré sa voda čerpá a po obohatení o oxidačnú látku do podzemia vsakuje.
Potěra!ší stav techniky
Znečistenie podzemných vod sa prejavuje prítomnosťou organických látok v týchto vodách. Organické látky sú antropogénneho póvodu, mnohé z nich majú karcinogénne, mutagénne, alebo toxické vlastnosti, alebo sú potenciálnymi nositelmi týchto vlastností.
Počas prúdenia vody v podloží podliehajú kontaminanty vplyvu mnohých procesov - sorpcii, biologickéj degradácii, chemickéj oxidácii, iónovýmene, róznym chemickým reakciám atd.. Infiltrovaná voda, v ktoréj transport kontaminantov do podzemných vod prebieha, obsahuje zvyčajné kyslík v koncentráciách do 11 mg.l”102·
Počas prúdenia vody v horninovom prostředí sa vplyvom samočistiacich pochodov znižuje súčasne koncentrácia kontaminantov i kyslíka. V případe, že koncentrácia kyslíka nepostačuje na oxidáciu kontaminantu menia sa aeróbne podmienky v nasýtenej zóně horninového prostredia na anaerobně a organické látky ako aj medziprodukty ich čiastočnej oxidácie prechádzajú do vody určenej na zásobovanie obyvatelstva a kontaminujú vodné zdroje. Koncentrácia mnohých kontaminantov je velmi nízká, baktérie přítomné v podloží ich nedokážu biologicky odbúrať, alebo je prirodzený proces degradácie velmi pomalý. Konvenčně metody na úpravu takejto vody, ako je koagulácia> ozonizácia, filtrácia na aktívnom uhlí, sú ekonomicky aj prevádzkovo velmi náročné.
Podstata vynálezu
Teraz sa zistilo, že podzemnú vodu znečistenú organickými látkami je možné účinné upravovať in situ spósobom podia vynálezu. Spósob využívá aplikáciu sorpčných materiálov a systém jednej centrálněj a najmenej troch satelitných studní, cez ktoré sa voda čerpá a po obohatení o oxidačnú látku do podzemia vsakuje.
*
Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa do satelitných studní najprv injektuje suspenzia sorpčného materiálu ako aktivně uhlie, bentonit, montmorilonit, zeolit, kaolín, dolomit, a pod., alebo ich zmesi. Injektovaná suspenzia obsahuje připadne tiež čistú bakteriálnu kultúru z rodov ako Pseudomonas, Flavobacterium, Enterobacteriaceae, Clostridium, Bacillus, alebo bakteriálnu polykultúru ako sú baktérie organotrofné, uhlovodíkové, amylotické, lipotické. Bakteriálna kultúra alebo polykultúra móže byť v suspenznom stave, alebo immobilizovaná na povrchu injektovaného sorpčného materiálu alebo na zvláštnom nosiči ako alginát, apatit, polyfosfáty, peptidy. Potom prebieha režim čerpania a vsakovania v cykloch alebo kontinuálně podlá zvoleného rytmu optimál neho pre dané podmienky. Přitom najmenej cez jednu zo studní sa privádza voda obohatená oxidačnou látkou zo skupiny zahrňajúcej kyslík, ozón alebo peroxid vodíka. Privádzaná voda móže tiež připadne obsahovat čistú bakteriálnu kultúru, alebo polykultúru z už uvádzaných skupin.
Pre urýchlenie biodegradačných pochodov je výhodné, ak sa do injektovanej suspenzie, alebo do vody obohatenej oxidačnou látkou, určenej na vsakovanie přidávájú pomnožené baktérie získané kultiváciou mikrobiálneho oživenia z daného biotopu.
Suspenzia sorpčněj látky sa připravuje v potrebnej koncentrácii na základe hydrogeologických, hydrochemických a sorpčných vlastností pevnej fázy přítomnéj v nasýtenej zóně v podzemí. Do podzemia sa vháňa pomocou čerpadiel, čím sa vytvoří dostatečné rýchlostné pole prúdiacej vody a dosiahne sa váčšie objemové rozloženie sorpčného materiálu. Injektáž suspenzie sa uskutečňuje buď postupné po jednotlivých studniach, po skupinách, alebo naraz cez všetky satelitně studné, ktoré sa potom, po skončení injektáže používajú na vsakovanie a čerpanie vody.
Oxidačně látky přidávané do vsakovanéj vody umožňujú vytvořit v podzemnom reaktore podmienky vhodné pre rast aeróbnych mikroorganizmov schopných degradovat nasorbované kontaminanty. Pri použití kyslíka sa dosiahne kontinuálně uvolňovanie sorpčně aktívneho povrchu hlavně pomocou baktérií, pričom sa na tomto procese podieía i chemická oxidácia. Pri použití silných oxidačných látok, ako ozón a peroxid vodíka dochádza k opátovnému uvolneniu sorpčného aktívneho povrchu chemickou oxidáciou kontaminantov.
Sorpcia kyslíka na povrchu pevnej fázy a jeho difúzia do objemu neprietočných, mrtvých pórov podložia i přítomného sorpčného materiálu umožňuje bakteriálnu aeróbnu oxidáciu aj vtedy, keď je v čerpanej vodě koncentrácia kyslíka prakticky nulová.
Spósob úpravy vody podlá vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce příklady.
Příklady uskutočnenia vynálezu
Příklad 1
Spósobom podlá vynálezu upravoval sa vodný zdroj znečistěný ropnými látkami. Pri aplikácii spósobu sa využíval systém jednej centrálněj a ósmich satelitných studní. Prostredníctvom všetkých satelitných studní sa do horninového prostredia aplikovala injektážou suspenzia práškového aktívneho uhlia vo vodě, spolu s organotrofnými baktériami pomnoženými zo vzoriek vody odobratých priamo v lokalitě. Následné prebiehal kontinuálny režim čerpania a vsakovania, pričom sa ako oxidačná látka použil kyslík v koncentráciách do 12 mg.l1O2. Základné znečistenie vodného zdroja představovalo 0,06 až 0,1 mg.l“1 ropných látok. Uplatněním spósobu podlá vynálezu sa dosiahla priemerná účinnost odstraňovania ropných látok 83 %.
Příklad 2
Spósobom podia vynálezu sa upravovala podzemná voda znečistěná zmesou chlórovaných uhlovodíkov. Využil sa systém jednej centrálněj a šiestich satelitných studní, do ktorých sa injektovala suspenzia bentonitu obohateného kysličníkom hlinitým, vo vodě spolu s bakteriálnou polykultúrou získanou pomnožením priamo zo vzoriek vody z biotopu. Následné prebiehal cyklický režim čerpania a vsakovania. Ako oxidačná látka sa použil ozón. Základné znečistenie vodného zdroja představovalo v priemere 20 až 80 mg.I”1. Uplatněním spósobu podlá vynálezu dosiahla sa účinnosť odstraňovania chlórovaných uhlovodíkov v priemere 78 %.
Priemyselná wužitelnosť
Vynález je špeciálnou technológiou určenou na využitie vo vodnom hospodárstve.
Claims (2)
1. Spósob úpravy podzemněj vody znečistenej organickými látkami in situ využívájúci aplikáciu sorpčných materiálov a systém jednej centrálněj a najmenej troch satelitných studní, cez ktoré sa voda čerpá a po obohatení o oxidačnú látku do podzemia vsakuje, vyznačený tým, že sa do satelitných studní najprv injektuje suspenzia sorpčného materiálu ako aktivně uhlie , bentonit, montmorilonit, zeolit, kaolín, dolomit, alebo ich zmesi, obsahujúca připadne tiež čistú bakteriálnu kultúru z rodov ako Pseudomonas, Flavobácterium, Enterobacteriaceae, Clostridium, Bacillus alebo bakteriálnu polykultúru ako sú baktérie organotrofné, uhlovodíkové, amylotické, lipolitické a to v suspenznom stave, alebo immobilizované na povrchu injektovaného sorpčného materiálu, alebo na zvláštnom nosiči ako alginát, apatit, polyfosfát, peptidy a potom prebieha režim čerpania a vsakovania v cykloch alebo kontinuálně, pričom najmenej cez jednu zo studní sa privádza voda obohatená oxidačnou látkou zo skupiny zahřňajúcej kyslík, ozón alebo peroxid vodíka, připadne obsahujúca tiež čistú bakteriálnu kultúru, alebo polykultúru z už uvádzaných skupin. 2
2. Spósob úpravy podzemněj vody podlá bodu 1, vyznačený tým, že sa do injektovanej suspenzie, alebo do vody obohatenej oxidačnou látkou určenej na vsakovanie pridávajú pomnožené baktérie získané kultiváciou mikrobiálneho oživenia z daného biotopu.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS89249A CS277587B6 (sk) | 1989-01-13 | 1989-01-13 | Spósob úpravy podzemnej vody znečlstenej organickými látkami |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS89249A CS277587B6 (sk) | 1989-01-13 | 1989-01-13 | Spósob úpravy podzemnej vody znečlstenej organickými látkami |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS24989A3 CS24989A3 (en) | 1992-11-18 |
| CS277587B6 true CS277587B6 (sk) | 1993-03-17 |
Family
ID=5334273
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS89249A CS277587B6 (sk) | 1989-01-13 | 1989-01-13 | Spósob úpravy podzemnej vody znečlstenej organickými látkami |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS277587B6 (cs) |
-
1989
- 1989-01-13 CS CS89249A patent/CS277587B6/cs unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS24989A3 (en) | 1992-11-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Stucki et al. | Experiences of a large-scale application of 1, 2-dichloroethane degrading microorganisms for groundwater treatment | |
| Haugen et al. | A novel in situ technology for the treatment of nitrate contaminated groundwater | |
| Maurya et al. | Biodegradation of Congo red dye using polyurethane foam-based biocarrier combined with activated carbon and sodium alginate: Batch and continuous study | |
| AU2015261461B2 (en) | Denitrification of saline industrial waste water | |
| Kolb et al. | Activated carbon sequencing batch biofilm reactor to treat industrial wastewater | |
| JP3820180B2 (ja) | 汚染土壌の浄化方法 | |
| Zhang et al. | Bioaugmented soil aquifer treatment for P-nitrophenol removal in wastewater unique for cold regions | |
| Enzminger et al. | Treatment of landfill leachates | |
| Weber Jr et al. | Inoculation of contaminated subsurface soils with enriched indigenous microbes to enhance bioremediation rates | |
| Rasmussen et al. | Treatment of creosote-contaminated groundwater in a peat/sand permeable barrier—a column study | |
| JPH0775772A (ja) | 土壌の修復方法 | |
| WO2005028133A1 (ja) | 六価クロムに汚染された土壌・地下水、及び底質の浄化剤と浄化方法 | |
| Cox et al. | Cometabolic biodegradation of trichloroethylene (TCE) in the gas phase | |
| Isaka et al. | Biological 1, 4-dioxane wastewater treatment by immobilized Pseudonocardia sp. D17 on lower 1, 4-dioxane concentration | |
| Zappi et al. | The fate of hydrogen peroxide as an oxygen source for bioremediation activities within saturated aquifer systems | |
| JP4288198B2 (ja) | 汚染土壌の浄化方法 | |
| Kar et al. | Studies on biodegradation of a mixture of toxic and nontoxic pollutant using Arthrobacter species | |
| JP3538643B1 (ja) | 汚染された土壌、地下水或いは底質土の修復に使用する添加剤 | |
| JPS586299A (ja) | 有機汚染物質を含有する水の浄化方法 | |
| CS277587B6 (sk) | Spósob úpravy podzemnej vody znečlstenej organickými látkami | |
| JPH11128902A (ja) | 過剰窒素除去システム及びこのシステムの使用 | |
| Patil | Development of a bioremediation technology for the removal of thiocyanate from aqueous industrial wastes using metabolically active microorganisms | |
| Heitkamp | Effects of oxygen-releasing materials on aerobic bacterial degradation processes | |
| O'Reilly et al. | Utilization of immobilized-bacteria to degrade aromatic compounds common to wood-treatment wastewaters | |
| Lew et al. | High-rate ex situ and in situ treatment system for groundwater denitrification via membrane-based bacterial macro-encapsulation |