RU2024080C1 - Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба rhizopus arrhirus bkmf - 592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей - Google Patents

Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба rhizopus arrhirus bkmf - 592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей

Info

Publication number
RU2024080C1
RU2024080C1 SU5048033A RU2024080C1 RU 2024080 C1 RU2024080 C1 RU 2024080C1 SU 5048033 A SU5048033 A SU 5048033A RU 2024080 C1 RU2024080 C1 RU 2024080C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radionuclides
liquids
heavy metals
biomass
strain
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.П. Ховрычев
И.Ю. Мареев
В.Ф. Помыткин
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Эдем"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество закрытого типа "Эдем" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Эдем"
Priority to SU5048033 priority Critical patent/RU2024080C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2024080C1 publication Critical patent/RU2024080C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Использование: в прикладной микробиологии, при биологической очистке от радионуклидов и тяжелых металлов сточных вод, жидких радиоактивных отходов или твердых металлов после приготовления из них растворов, содержащих радионуклиды и тяжелые металлы. Сущность изобретения: способ очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов заключается в обработке указанных жидкостей сорбентом в виде биомассы грибов вида Phizopus arrhizus, преимущественно штамма Rhizopus arrhizus BKMF-592. 2 с.п.ф-лы, 4 табл.

Description

Изобретение относится к прикладной микробиологии и может быть использовано при биологической очистке от радионуклидов и тяжелых металлов сточных вод, жидких радиоактивных отходов или твердых металлов после приготовления из них растворов, содержащих радионуклиды и тяжелые металлы.
Известен способ очистки жидкостей от урана и тория, включающий использование в качестве сорбента биомассы грибов Rhizopus arrhizus [1].
Недостатком известного способа является то, что им не предусмотрена очистка жидкостей от других радионуклидов и тяжелых металлов.
Известен штамм бактерий Pseudomonas aeruginosa, биомассу которого используют в качестве сорбента для очистки жидкостей от радионуклидов, таких как уран и торий [2]. Недостатком известного штамма является отсутствие сведений о возможности использования его биомассы для извлечения из жидкостей других радионуклидов (Pu, Cs, Sr), а также тяжелых металлов.
Цель изобретения - повышение эффективности за счет расширения спектра удаляемых из жидкостей радионуклидов и тяжелых металлов и снижения их остаточного содержания в обработанной жидкости.
Целью изобретения является также расширение ассортимента штаммов грибов, биомасса которых эффективно удаляет широкий спектр радионуклидов и тяжелых металлов из жидкостей.
Цель достигается тем, что по способу очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов, включающему обработку жидкостей сорбентом в виде биомассы грибов, в качестве сорбента используют биомассу грибов вида Rhizopus arrhizus, преимущественно биомассу штамма Rhizopus arrhizus ВКМF-592.
Штамм Rhizopus arrhizus ВКМF-592 депонирован во Всесоюзной коллекции микроорганизмов как типов (Каталог культур микроорганизмов, поддерживаемых в учреждениях СССР. М.: Наука, 1981, с.171).
Ниже приведены примеры реализации нового способа, иллюстрирующие применение известного штамма по новому назначению.
П р и м е р 1. Исследованные штаммы Rhizopus arrhizus хранили на косяках агаризованного сусла при температуре +4 ± 1оС с пересевом на свежие косяки через 2-4 мес. Наработку биомассы грибов, используемой в качестве сорбента для удаления радионуклидов и тяжелых металлов из растворов их солей, осуществляли в несколько стадий.
Культуру, хранившуюся на косяках, пересевали на среду следующего состава, г/л: Глюкоза 20 (NH4)2SO4 2 K2HPO4 1 MgSO4 .7H2O 0,5 Дрожжевой экстракт 0,1
Для приготовления среды к перечисленным компонентам добавляли дистиллированную воду до 1 л. Перед стерилизацией 10%-ным раствором H2SO4 доводили рН среды до 6,3. Среду стерилизовали при 121оС в течение 30 мин.
Штамм инкубировали в колбах Эрленмейера на круговой качалке при 230 об/мин и температуре 28оС в течение 48-60 ч. Для получения биомассы полученный инокуляционный материал вносили в ту же питательную среду в количестве 5-6% по объему и инкубировали в течение 48 ч в ферментационных аппаратах фирмы Biotec при условиях: рН среды 6,3ж аэрация: два объема воздуха к одному объему среды при перемешивании со скоростью 500 об/мин при температуре 28оС. После завершения цикла ферментации биомассу отделяли центрифугированием, промывали дистиллированной водой и использовали как сорбент для удаления радионуклидов и тяжелых металлов из растворов их солей.
П р и м е р 2. Выращивание гриба проводили как в примере 1. Провели сопоставление эффективности применения биомассы разных штаммов вида Rhizopus arrhizus для удаления радионуклидов, содержащихся в растворе в присутствии тяжелых металлов.
Сорбирующие свойства биомассы трех штаммов Rhizopus arrhizus изучен на примере очистки специально приготовленных индивидуальных растворов 90Sr, 137Cs, 239Pu и растворов их смеси с добавлением к растворам ионов тяжелых металлов (Fe, Ni, Cr и др.).
К суспензии биомассы добавляли известное количество радионуклидов и тяжелых металлов и затем подвергали встряхиванию на качалке с частотой около 250 раз в минуту в течение 2 ч. Затем биомассу отделяли центрифугированием.
Содержание радионуклидов и тяжелых металлов в очищаемых от них растворах определяли до и после обработки растворов сорбентом - биомассой изученных штаммв Rpizopus arrhizus.
Для удобства сопоставления во всех вариантах опыта очистке от радионуклидов и тяжелых металлов подвергали модельные растворы хлоридов 90Sr, 237Cs, 239Pu с удельной активностью каждого элемента около 107 Бк/л. Результаты приведены в табл.1 и 2, в которых приняты следующие обозначения:
Скон - концентрация соответствующего радионуклида в растворе после проведения биосорбции, Бк/л;
К - константа распределения радионуклида между водной фазой и биомассой, л/г.сух.вес.
Величину константы определяли из выражения
K =
Figure 00000001
, где Анач и Акон - полная активность данного радионуклида в водной среде до и после биосорбции соответственно, Бк/л;
W - масса сухого вещества в данном образце биосуспензии, г.
Для характеристики полноты извлечения радионуклидов из водной фазы рассчитывали их степень извлечения
ϒ =
Figure 00000002
· 100% .
Данные, представленные в табл.1 и 2, показывают, что биомасса всех испытанных штаммов вида Rhizopus cirrhizus является эффективным сорбентом для удаления индивидуальных радионуклидов и их солей из растворов, в том числе в присутствии солей тяжелых металлов, содержание которых после обработки жидкости биомассой исследованных штаммов Rhizopus arrhizus было менее 1 мг/мл.
Следует отметить, что сорбция происходила из ультраразбавленных растворов радионуклидов (равновесная концентрация для 90Sr была порядка 10-8 г/л и менее, для 137Cs - 10-6 г/л, для 239Pu 10-4 г/л), что свидетельствует о чрезвычайно высоком сродстве биологических структур изучаемого вида микроорганизмов к 90Sr, 137Cs и 239Pu. Наибольшую эффективность очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов обеспечивает биомасса штамма Rhizopus arrhizus ВКМА-592.
П р и м е р 3. Провели сравнение эффективности применения биомассы грибов вида Rhizopus arrhizus для очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и биомассы других изученных видов микроорганизмов. Результаты представлены в табл.3 и свидетельствуют о наиболее высокой эффективности биомассы грибов вида Rhizopus arrhizus.
П р и м е р 4. В качестве объекта очистки был использован водный раствор хлоридов 90Sr, 137Cs и 239Pu с начальной концентрацией 9,96.105 Бк/л, 5,93.106 Бк/л и 4,21.104 Бк/л соответственно. Помимо указанных радионуклидов в очищаемой жидкости содержался FeCl3. Таким образом, в системе кроме тяжелого металла плутония присутствовали ионы еще одного тяжелого металла - Fe3+ с концентрацией 7,5 мг/л.
Очистку данной жидкости проводили биомассой штамма Phizopus arrhizus ВКМF-592. Методика очистки состояла в следующем. Биомассу штамма суспендировали в очищаемой жидкости из расчета около 10 см3 сырой биомассы на 100 мл жидкости. Полученную биосуспензию перемешивали на круговой качалке не менее 30 мин с частотой около 240-250 колебаний в минуту. По завершении перемешивания биомассу отделяли фильтрованием и отмывали. После отбора пpобы на анализ очищаемую жидкость по той же методике еще раз обработали биомассой штамма Rhizopus arrhizus ВКМF-592. Следует отметить, что уже после первого цикла очистки железо присутствовало в водной фазе только в следовых количествах (< 1 мг/л).
Завершали очистку жидкости ее пропусканием через слой сырой биомассы штамма Rhizopus arrhizus (толщина слоя 25-30 мм). Биомасса находилась в колонке, на дне которой был установлен бактериальный фильтр. Жидкость пропускали через колонку со скоростью около 1 мл/ч. Результаты приведены в табл. 4 и свидетельствуют об удалении из жидкости 95,5% содержащихся в ней радионуклидов.

Claims (2)

1. Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов, включающий обработку жидкостей сорбентом в виде биомассы грибов, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют биомассу грибов вида Phizopus arrhirus.
2. Штамм гриба Rhizopus arrhirus BKMF-592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей.
SU5048033 1992-04-14 1992-04-14 Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба rhizopus arrhirus bkmf - 592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей RU2024080C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048033 RU2024080C1 (ru) 1992-04-14 1992-04-14 Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба rhizopus arrhirus bkmf - 592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048033 RU2024080C1 (ru) 1992-04-14 1992-04-14 Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба rhizopus arrhirus bkmf - 592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024080C1 true RU2024080C1 (ru) 1994-11-30

Family

ID=21607164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5048033 RU2024080C1 (ru) 1992-04-14 1992-04-14 Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба rhizopus arrhirus bkmf - 592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024080C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624825C2 (ru) * 2015-08-14 2017-07-07 Анатолий Алексеевич Москальчук Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. M.Tsezos, B.Volesky, Biotechnology and Bioengineering, 1981, v.23, n.3, p.583-604 ("Biosorption of Uranium and Thorium"). *
2. Патент Великобритании N 2145428, кл. G 6FE, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624825C2 (ru) * 2015-08-14 2017-07-07 Анатолий Алексеевич Москальчук Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kurek et al. Sorption of cadmium by microorganisms in competition with other soil constituents
Hamdy et al. Formation of methyl mercury by bacteria
CN108587915B (zh) 能去除高重金属含量水体中的重金属的小球藻w5及应用
Li et al. A new and simple method for concentration of enteric viruses from water
CN108546649B (zh) 能去除高重金属含量水体中的重金属的小球藻w2及应用
CN109897804A (zh) 一株同时具有硝化和反硝化功能的卓贝尔氏菌及其应用
Negoro et al. Blue-green algae in Lake Biwa which produce earthy-musty odors
CN109019879A (zh) 一种磁性生物絮凝剂的制备方法和应用
CN109706096A (zh) 一株具有脱氮和高效絮凝能力的耐寒短杆菌及其应用
RU2024080C1 (ru) Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба rhizopus arrhirus bkmf - 592, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей
RU2024079C1 (ru) Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба aspergillus niger bkmf - 33, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей
Balluz et al. The behaviour of f2 coliphage in activated sludge treatment
Bachrach et al. Inhibitory effect of oxidized spermine on the multiplication of coliphage T5
Gupta et al. Bioaccumulation and biosorption of lead by poultry litter microorganisms
CN106754419A (zh) 土壤曲霉菌菌丝球的制备方法及其应用
RU2024078C1 (ru) Способ биологической очистки жидкостей от радионуклидов и тяжелых металлов и штамм гриба penicillium chrysogenum bkmf - 3330д, используемый для получения биомассы, извлекающей радионуклиды и тяжелые металлы из жидкостей
CN109825454A (zh) 一株硝酸盐还原菌、培养方法及应用
Satvatmanesh et al. Biosorption of 226 Ra in high level natural radiation areas of Ramsar, Iran
CN112694982B (zh) 一种产朊假丝酵母及其应用
CA1041681A (en) Method for the purification of waste water
JPS6016591A (ja) 酵母の固定化法
JP3444946B2 (ja) 微生物特性測定法
CN114084957B (zh) 一种提高异养硝化-好氧反硝化菌脱氮的方法
CN113277623B (zh) 丝状固氮蓝藻在去除水体得克隆中的应用
Colwell Purified bacteriophage from lysogenic cultures