RU2025466C1 - Способ очистки водоемов от нефтяных загрязнений - Google Patents
Способ очистки водоемов от нефтяных загрязнений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2025466C1 RU2025466C1 SU914926247A SU4926247A RU2025466C1 RU 2025466 C1 RU2025466 C1 RU 2025466C1 SU 914926247 A SU914926247 A SU 914926247A SU 4926247 A SU4926247 A SU 4926247A RU 2025466 C1 RU2025466 C1 RU 2025466C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reservoir
- polyacrylamide
- microorganisms
- oil
- immobilized
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/20—Controlling water pollution; Waste water treatment
- Y02A20/204—Keeping clear the surface of open water from oil spills
Landscapes
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
- Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
Abstract
Использование: нефтяная промышленность, охрана окружающей среды. Сущность изобретения: для очистки водоема от нефтяных загрязнений поверхность водоема обрабатывают полиакриламидом, содержащим 5 - 80% гель-фракции с иммобилизованными в нем морскими азробными микроорганизмами, выбранными из группы Alteromonas, Rseudomonas, Vibrio, Delia, Moraxella, Bacillis, Feovabacterium, Micrococcus, Mycobacterium. С целью ускорения процесса в полиакриламид с иммобилизованными клетками микроорганизмов дополнительно вводят производные хинона. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к охране окружающей среды от загрязнений водоемов нефтью и нефтепродуктами.
Розлив нефти и нефтепродуктов на поверхности природных водоемов и осадки нефтяных загрязнений на дне природных водоемов являются причиной гибели растений и животных, ухудшения среды обитания человека. Для устранения загрязнений на поверхности водоемов предложены механические, химические и биологические способы очистки поверхности водоемов. Например, для очистки загрязненных поверхностей воды от нефтепродуктов используют пенопласт, активированные угли, пемзу, перлит и другие сорбенты .
Недостатками известных способов являются их малая эффективность и ограниченность применения, большая трудоемкость.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к изобретению является способ для борьбы с загрязнениями поверхности природных водоемов путем обработки поверхности водоемов живыми микроорганизмами .
Недостатками этого способа являются его низкая эффективность вследствие рассеяния активного вещества в объеме водоема, невозможность очистки от нефтепродуктов, находящихся в толщине воды и на дне водоема, низкая производительность.
Целью изобретения является повышение эффективности очистки водоемов за счет одновременной очистки поверхности от нефти и нефтепродуктов, возможность их нейтрализации в толщине воды и на дне водоема и интенсификация процесса.
Это достигается тем, что очистку водоема производят путем обработки поверхности водоема полиакриламидом, содержащим 5-80% гель-фракции с иммобилизованными в нем аэробными морскими микроорганизмами, выбранными из группы Alteromonas Vibrio, Pseudomonas, Delia, Moraxella, Bacillius, Flovabacterium, Micrococcus, Micobacterium или их смесями.
Дополнительная интенсификация очистки водоема достигается также тем, что при использовании предлагаемого способа очистки воды в полиакриламидном геле дополнительно иммобилизован кофермент на основе производных хинона, которые являются акцепторами электронов, например убихинон или полимер производных хинона (полициклический хинон). Полимерный хинон должен хотя бы частично растворяться в воде. Пригодность полимерного хинона устанавливают по качественной реакции с белком в кислой или щелочной среде.
Способ осуществляют следующим образом.
Поверхность водоема, покрытую слоем нефтепродуктов, обрабатывают лиофилизированной композицией, содержащей иммобилизованные в полиакриламидном гидрогеле клетки аэробной микрофлоры и полимерные производные хинона.
В качестве микроорганизмов используются штаммы бактерий, выбранные из группы Alteromonas, Vibrio, Pseudomonas, Delia, Moraxella, Bacillius, Flovabacterium, Micrococcus, Micobacterium или их смесь. Эти микроорганизмы способны преобразовывать органический субстрат и совместимы друг с другом, хорошо работают при повышенной минерализации воды, например морской.
Для реализации данного способа необходимо иметь полиакриламид, содержащий 5-80% гель-фракции. Остальная часть полимера - растворимая золь-фракция. Необходимость иметь полиакриламид различного фракционного состава связана с различием в области действия каждой из фракции. Золь-фракция обладает флокулирующим действием и в начальный момент очистки работает в основном на поверхности водоема. По мере образования биомассы микроорганизмы оседают в составе флокул на дно и инициируют очистку дна водоема от загрязнений. Микроорганизмы, иммобилизованные в частицы геля полиакриламида, работают более эффективно, чем свободные клетки, и работают как на поверхности, так и после оседания гелевых частиц на дно.
Наибольший эффект способ имеет при использовании полиакриламида, содержащего 5-80% гель-фракции. Опытным путем установлено, что при содержании гель-фракции менее 5% снижается общая эффективность способа вследствие вымывания микробной массы с поверхности воды и снижения эффективности очистки дна из-за снижения концентраций микроорганизмов на дне. При количестве гель-фракции более 80% снижается эффективность очистки поверхности за счет снижения флокулирующего действия полимера.
Ускорение процесса очистки водоема достигается путем иммобилизации в гелевых частицах одновременно микробных клеток и кофермента к реакциям окислительно-восстановительного цикла.
После контакта с водой происходит активация микроорганизмов и начинается процесс переработки органического субстрата - нефтепродуктов. При этом композиция разделяется на две части. Часть, содержащая клетки, кофермент, гель-фракцию и частично гель-фракцию полиакриламида, остается на поверхности и производит переработку нефти на поверхности водоема. Другая часть, содержащая иммобилизованные в геле микроорганизмы и кофермент, оседает на дно водоема и начинает преобразование остатков донных нефтяных отложений.
Процесс преобразования поверхностных загрязнений происходит под действием связанных с микромолекулами золь-фракции и частично иммобилизованных в частицах геля микроорганизмов. Процесс преобразования субстрата ускоряется за счет увеличения локальной концентрации кофермента в гелевых частицах и макромолекулах. Золь-фракция полиакриламида обладает флокулирующим действием, что приводит к тому, что микроорганизмы включаются в флокулы, которые по-мере образования достаточной массы отрываются от поверхности и седиментируют на дно, где инициируют новый цикл преобразования органического субстрата уже на дне водоема. Процесс преобразования субстрата на дне водоема начинается после осаждения частиц полиакриламидного геля с иммобилизованными в нем микроорганизмами и клетками микрофлоры и кофермента. Этот процесс усиливается за счет процесса флокуляции микроорганизмов, образующихся на поверхности.
В дальнейшем образовавшаяся биоамасса - белок служит пищей для более крупных организмов. Таким образом предлагаемый способ не только не является вредным для окружающей среды, но и способствует интенсификации биологических процессов высших организмов.
Предложенный способ очистки водных сред от загрязнений позволит получить следующие преимущества:
ускорит процесс очистки поверхности природных водоемов от нефтяных загрязнений;
позволит нейтрализовать нефть, находящуюся не на поверхности, а в толщине воды и на дне;
вредный побочный эффект от применения данного способа отсутствует.
ускорит процесс очистки поверхности природных водоемов от нефтяных загрязнений;
позволит нейтрализовать нефть, находящуюся не на поверхности, а в толщине воды и на дне;
вредный побочный эффект от применения данного способа отсутствует.
Заявляемый способ был испытан при очистке загрязненной поверхности и дна в лабораторных условиях.
П р и м е р 1. В качестве модели природного водоема использовали химический стакан объемом 1 л, заполненный 0,5 л морской воды. На поверхность воды вводили 3 г нефти и выдерживали до образования однородной пленки нефти на поверхности. Далее на поверхность нефти наносили 0,2 г полиакриламидного геля с иммобилизованной в нем смесью клеток аэробной морской микрофлоры. Всю систему помещали в термостат при температуре 30оС. Степень очистки поверхности воды контролировали по величине отношения площади поверхности жидкости, освободившейся от нефти, ко всей поверхности.
Контроль за очисткой поверхности дна водоема проводили методом экспертных оценок по пятибалльной шкале. Поверхность дна, полностью зазгрязненная нефтью черного цвета, соответствует 0 баллов очистки. Высший балл соответствует незагрязненной поверхности.
Параллельно ставили аналогичный опыт, но без обработки загрязненной поверхности. В результате установлено, что при использовании предлагаемого метода степень очистки поверхности воды через 7 сут. составила 95%, а в контроле - 0%. Степень очистки дна составила 4 балла.
П р и м е р 2. Для проверки работоспособнности предлагаемого способа при очистке дна водоема от загрязнений собрана модель природного водоема, состоящая из цилиндрического стакана объемом 1 л. В стакан помещали 200 г речного песка и 5 г нефти. Систему перемешивали до однородной консистенции, после чего в стакан наливали 0,5 л воды. Далее на поверхность сыпали 0,3 г фрагментарный сухой сшитый полиакриламид с иммобилизованными в нем клетками микрофлоры. Частицы полиакриламида опускались на дно и набухали в течение 1 сут. Параллельно ставили контрольный опыт, в котором не применяли предлагаемый способ. Продолжительность опыта 7 сут, температура 30оС.
В результате испытаний установлено, что после применения предлагаемого метода степень очистки дна от загрязнений достигла 4 баллов. Степень очистки дна в контрольном опыте 0 баллов.
На результатах испытаний предлагаемого способа, представленных в примерах 1 и 2, показаны работоспособность и высокая эффективность предлагаемого способа.
Кроме того, были поставлены аналогичные опыты с полиакриламидным гелем, содержащим различные количества гель-фракции и роды микроорганизмов. Результаты испытаний вместе с примерами 1 и 2 представлены в таблице.
Claims (2)
1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ путем обработки поверхности водоема клетками аэробных микроорганизмов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности способа, водоем обрабатывают полиакриламидом, содержащим 5 - 80% гельфракции, с иммобилизованными в нем морскими аэробными микроорганизмами, выбранными из группы Alteromonas, Pseudomonas, Delia, Moraxella, Bacillus, Flovabacterium, Micrococcus, Mycobacterium, Vibrio, или смесью этих микроорганизмов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, с целью ускорения очистки водоемов, в полиакриламид с иммобилизованными клетками микроорганизмов дополнительно вводят производные хинона.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914926247A RU2025466C1 (ru) | 1991-04-15 | 1991-04-15 | Способ очистки водоемов от нефтяных загрязнений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914926247A RU2025466C1 (ru) | 1991-04-15 | 1991-04-15 | Способ очистки водоемов от нефтяных загрязнений |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2025466C1 true RU2025466C1 (ru) | 1994-12-30 |
Family
ID=21569058
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU914926247A RU2025466C1 (ru) | 1991-04-15 | 1991-04-15 | Способ очистки водоемов от нефтяных загрязнений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2025466C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999009201A3 (de) * | 1997-08-15 | 1999-05-27 | Iut Privates Inst Fuer Umweltt | Biosensor mit immobilisierten biolumineszierenden mikroorganismen |
-
1991
- 1991-04-15 RU SU914926247A patent/RU2025466C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Fox J.L.Native microbes role in Alaskian clean up. Bio/Tehnology (US), 1989, v.7, N 9, p.852. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999009201A3 (de) * | 1997-08-15 | 1999-05-27 | Iut Privates Inst Fuer Umweltt | Biosensor mit immobilisierten biolumineszierenden mikroorganismen |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Darsa et al. | Biodegradation of petroleum compound using the bacterium Bacillus subtilis | |
EP0748860A2 (en) | Demulsification by microorganisms | |
Tang et al. | Enzyme treatment improves the performance of laboratory-scale vertical flow constructed wetland | |
Ismail et al. | Biotreatment of real petroleum wastewater using non-acclimated immobilized mixed cells in spouted bed bioreactor | |
Madi et al. | Basic red dye removal by coupling electrocoagulation process with biological treatment. | |
RU2025466C1 (ru) | Способ очистки водоемов от нефтяных загрязнений | |
Pradhan et al. | Copper removal by immobilized Microcystis aeruginosa in continuous flow columns at different bed heights: study of the adsorption/desorption cycle | |
RU2093478C1 (ru) | Способ очистки воды и почвы от нефти, нефтепродуктов и полимерных добавок в буровой раствор | |
Ibrahim et al. | Treatment of petroleum industry wastewater: current practices and perspectives | |
RU2143947C1 (ru) | Сорбент для очистки природных вод и почвы от нефтяных загрязнений "москат" | |
Soumya et al. | Optimization of pH, retention time, biomass dosage in beads and beads density on textile dye effluent bioremediation using seagrass, Cymodocea rotundata beads | |
Tebyanian et al. | Relationship between cell surface hydrophobicity and degradation of hexadecane | |
RU2115727C1 (ru) | Способ очистки объектов окружающей среды от углеводородов нефти и масел | |
RU2053204C1 (ru) | Способ очистки объектов окружающей среды от нефтепродуктов | |
Babashli et al. | DEGRADATION OF OIL AND OIL PRODUCTS BY MICROORGANISMS ISOLATED FROM THE AZERBAIJANI COAST OF THE CASPIAN SEA AT LOW TEMPERATURES. | |
Fokina et al. | Use of mineral sorbents for the purification of natural environments from petroleum products in the Kolsky northern region | |
RU2195435C2 (ru) | Способ очистки почвы и воды от загрязнений нефтепродуктами | |
Piazzese et al. | Effect of a co-substrate supply in a MBR treating shipboard slop: Analysis of hydrocarbon removal, biomass activity and membrane fouling tendency | |
Saleh et al. | Selected organic pesticides, behavior and removal from domestic wastewater by chemical and physical processes | |
Othman et al. | Biopolishing of Domestic Wastewater Using Polyvinyl Alcohol–Supported Biofilm of Bacterial Strain Bacillus velezensis Isolate JB7 | |
RU2043312C1 (ru) | Способ очистки грунтовых вод, загрязненных нефтепродуктами | |
RU2063386C1 (ru) | Способ очистки природных и сточных вод от нефтепродуктов | |
RU2067083C1 (ru) | Способ очистки воды | |
RU2031860C1 (ru) | Способ очистки воды от нефтяного загрязнения | |
Rathee | Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons: A Review |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
REG | Reference to a code of a succession state |
Ref country code: RU Ref legal event code: MM4A Effective date: 20090416 |