RU2107042C1 - Способ очистки загрязненных подземных вод - Google Patents

Способ очистки загрязненных подземных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2107042C1
RU2107042C1 RU97100483A RU97100483A RU2107042C1 RU 2107042 C1 RU2107042 C1 RU 2107042C1 RU 97100483 A RU97100483 A RU 97100483A RU 97100483 A RU97100483 A RU 97100483A RU 2107042 C1 RU2107042 C1 RU 2107042C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sulfate
wells
underground
concentration
groundwater
Prior art date
Application number
RU97100483A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97100483A (ru
Inventor
Галина Александровна Шугина
Original Assignee
Галина Александровна Шугина
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 Галина Александровна Шугина filed Critical Галина Александровна Шугина
Priority to RU97100483A priority Critical patent/RU2107042C1/ru
Priority to US08/799,994 priority patent/US5738789A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2107042C1 publication Critical patent/RU2107042C1/ru
Publication of RU97100483A publication Critical patent/RU97100483A/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/002Reclamation of contaminated soil involving in-situ ground water treatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/10Reclamation of contaminated soil microbiologically, biologically or by using enzymes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Использование: очистка загрязненных подземных вод промышленными предприятиями (хвостохранилища и т.п.), а также после подземного выщелачивания. Сущность изобретения: предварительно определяют состав вмещающих пород, скорость подземного потока вод, значения рН, концентрацию сульфат-иона в пробах, отобранных из очага загрязнения или прилегающих участков без доступа воздуха, наращивают биомассу сульфатредуцирующих бактерий, выделенных из этих проб в присутствии органического питания. Затем производят закачку через скважины культуральной жидкости с сульфатредуцирующими бактериями. Выбор места скважин для закачки культуральной жидкости, расчет расхода биомассы и периодичности ее подачи осуществляют в зависимости от значений скорости потока подземных вод, рН и концентрации сульфат-иона. В качестве органического питания используют высшие углеводные полимеры или глинистое вещество. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам очистки загрязненных подземных вод промышленными предприятиями (хвостохранилища и т.п.), а также после подземного выщелачивания.
Известен способ очистки загрязненных подземных вод, включающий обработку подземных вод культуральной жидкостью, содержащей сульфатредуцирующие бактерии и органическое питание [1].
Недостатком способа является низкая эффективность очистки.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному является способ очистки загрязненных подземных вод, включающий закачку через скважины в очаге загрязнения культуральной жидкости с сульфатредуцирующими бактериями и источником органического питания [2].
Недостатком способа является низкая эффективность очистки из-за высокой степени очистки и больших затрат, так как не учитываются кислотность загрязненных вод, концентрация сульфат-иона, состав вмещающих пород и скорость подземных вод.
Техническая задача изобретения - повышение эффективности очистки за счет снижения затрат и повышения степени очистки.
Техническая задача достигается тем, что в способе очистки загрязненных подземных вод, включающем закачку через скважины в очаге загрязнения культуральной жидкости с сульфатредуцирующими бактериями, предварительно определяют состав вмещающих пород, скорость подземного потока вод, значения pH, концентрацию сульфат-иона в пробах, отобранных из очага загрязнения или прилегающих к нему участков без доступа воздуха, и проводят наращивание биомассы сульфатредуцирующих бактерий, выделенных из этих проб в присутствии органического питания, а выбор места скважин для закачки культуральной жидкости, расчет расхода биомассы и периодичности ее подачи осуществляют в зависимости от значений скорости потока подземных вод, pH и концентрации сульфаи-иона.
В качестве источника органического питания используют высшие углеводные полимеры.
В качестве источника органического питания используют глинистое вещество.
Способ очистки загрязненных подземных вод осуществляется следующим образом.
Пример. Очистке подвергались подземные воды, загрязненные обогатительной фабрикой по переработке медных руд.
Из очага загрязнения или прилегающих к нему участков отбирались пробы подземных вод без доступа воздуха, так как избыточное количество воздуха отрицательно действует на анаэробную микрофлору. Затем определяли состав вмещающих пород, скорость подземных вод, значения pH, концентрацию сульфат-иона в пробах. Было установлено, что вмещающими породами являются валунно-галечные и гравийно-галечные отложения с песчано-суглинистым и песчано-гравийным заполнителем, пески.
После чего производят выделение сульфатредуцирующих бактерий (СРБ). Для этого в емкость вносят небольшое количество исследуемой воды и заполняют водной питательной средой, содержащей 0,1-0,5 г/л азотного и 0,02 г фосфорного питания для СРБ в виде солей сульфата аммония [(NH4)2SO4] и фосфорнокислого калия двухзамещенного /K2HPO4/ или фосфорнокислого калия однозамещенного /KH2PO4/ соответственно. В качестве источника органического питания используют высшие углеводные полимеры или глинистое вещество. Через несколько дней рост СРБ определялся по визуальным признакам и химикоаналитическому определению сульфат-иона культуральной жидкости. Затем производили наращивание биомассы сульфатредуцирующих бактерий. Выбор места скважин для закачки культуральной жидкости, расчет расхода биомассы и периодичность ее подачи осуществляли в зависимости от значений скорости потока подземных вод, pH и концентрации сульфат-иона. Культуральная жидкость с сульфатредуцирующими бактериями закачивалась в скважины.
Полученные результаты приведены в таблице 1.
Сульфатредуцирующие бактерии, выделенные из очага загрязнения или прилегающих к нему участков, адаптированы к конкретным гидрогеологическим и геохимическим условиям подземной среды, что позволяет снизить затраты и время работы по адаптации СРБ.
Предложенный способ очистки загрязненных подземных вод промышленными предприятиями, в частности обогатительными фабриками, гидрометаллургическими заводами и т. п. позволяет повысить эффективность очистки за счет снижения затрат и повышения степени очистки.

Claims (3)

1. Способ очистки загрязненных подземных вод, включающий закачку через скважины в очаге загрязнения культуральной жидкости с сульфатредуцирующими бактериями, отличающийся тем, что предварительно определяют состав вмещающих пород, скорость подземного потока вод, значения pH, концентрацию сульфат-иона в пробах, отобранных из очага загрязнения или прилегающих к нему участков без доступа воздуха, и проводят наращивание биомассы сульфатредуцирующих бактерий, выделенных из этих проб в присутствии органического питания, а выбор места скважин для закачки культуральной жидкости, расчет расхода биомассы и периодичности ее подачи осуществляют в зависимости от значений скорости потока подземных вод, pH и концентрации сульфат-иона.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника органического питания используют высшие углеводные полимеры.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника органического питания используют глинистое вещество.
RU97100483A 1997-01-22 1997-01-22 Способ очистки загрязненных подземных вод RU2107042C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100483A RU2107042C1 (ru) 1997-01-22 1997-01-22 Способ очистки загрязненных подземных вод
US08/799,994 US5738789A (en) 1997-01-22 1997-02-13 Method of purification of polluted underground water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100483A RU2107042C1 (ru) 1997-01-22 1997-01-22 Способ очистки загрязненных подземных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107042C1 true RU2107042C1 (ru) 1998-03-20
RU97100483A RU97100483A (ru) 1998-09-20

Family

ID=20189027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97100483A RU2107042C1 (ru) 1997-01-22 1997-01-22 Способ очистки загрязненных подземных вод

Country Status (2)

Country Link
US (1) US5738789A (ru)
RU (1) RU2107042C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009157811A1 (ru) * 2008-06-26 2009-12-30 Открытое Акционерное Общество "Газпром Промгаз" Способ газификации углей (варианты) и способ очистки подземных вод

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE59603574D1 (de) * 1995-01-05 1999-12-09 Roland Krahn Biotechnologische sanierung von schwermetallhaltigen böden und wässern
US6162744A (en) * 1998-02-28 2000-12-19 Micron Technology, Inc. Method of forming capacitors having high-K oxygen containing capacitor dielectric layers, method of processing high-K oxygen containing dielectric layers, method of forming a DRAM cell having having high-K oxygen containing capacitor dielectric layers
US6197196B1 (en) * 1998-10-15 2001-03-06 Water Research Commission Treatment of water
RU2164501C1 (ru) 2000-07-03 2001-03-27 Шугина Галина Александровна Способ очистки загрязненной подземной воды
US6797171B2 (en) * 2001-05-14 2004-09-28 Robert W. Bartlett In situ anaerobic bioremediation of earth and sold waste contaminants using organic/water emulsions
US20060131244A1 (en) * 2004-12-21 2006-06-22 Spx Corporation Groundwater reactive gas injection and venting system for a groundwater remediation system
US7303608B2 (en) * 2004-12-21 2007-12-04 Spx Corporation Groundwater reactive gas injection and venting system for a groundwater remediation system
CN100425551C (zh) * 2006-09-29 2008-10-15 合肥工业大学 一种矿区酸水的源头治理方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5006250A (en) * 1987-12-04 1991-04-09 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Pulsing of electron donor and electron acceptor for enhanced biotransformation of chemicals
ATE108422T1 (de) * 1990-04-12 1994-07-15 Pacques Bv Verfahren für die aufbereitung von schwefelverbindungen enthaltendem wasser.
AU679691B2 (en) * 1992-08-27 1997-07-10 United States Department Of Energy Bioremediation of contaminated groundwater
US5302287A (en) * 1992-09-11 1994-04-12 Tuboscope Vetco International Method for on site cleaning of soil contaminated with metal compounds, sulfides and cyanogen derivatives
US5393426A (en) * 1993-06-04 1995-02-28 Phytotech, Inc. Method for removing soluble metals from an aqueous phase

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009157811A1 (ru) * 2008-06-26 2009-12-30 Открытое Акционерное Общество "Газпром Промгаз" Способ газификации углей (варианты) и способ очистки подземных вод

Also Published As

Publication number Publication date
US5738789A (en) 1998-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7163628B2 (en) Water ozonation and bioremediation system and associated methods
RU2107042C1 (ru) Способ очистки загрязненных подземных вод
Oguz et al. Removal of phosphate from waste waters by adsorption
CN109942092B (zh) 一种用于人工湿地除磷的模拟试验装置及试验方法
Murphy et al. Lime treatment of a hardwater lake to reduce eutrophication
RU2296016C1 (ru) Способ детоксикации загрязненного грунта
Dreshaj et al. Water quality analysis, the content of minerals and heavy metals in the Drin I Bardh and Iber River
CN100396628C (zh) 压裂返排废水的处理方法及其装置
Rinck-Pfeiffer et al. Column experiments to evaluate clogging and biogeochemical reactions in the vicinity of an effluent injection well
RU97100483A (ru) Способ очистки загрязненных подземных вод
CN112275025A (zh) 用于改进水的化学和物理性质的装置和使用该装置的方法
RU2164501C1 (ru) Способ очистки загрязненной подземной воды
Razanamahandry et al. Cyanide dynamics in catchment areas affected by artisanal gold mining in Burkina Faso
Scarlatos Experiments on water-sediment nutrient partitioning under turbulent, shear and diffusive conditions
RU2043312C1 (ru) Способ очистки грунтовых вод, загрязненных нефтепродуктами
Abdrakhmanova et al. Methods of sulfate removal from mining waste waters: overview
RU2078916C1 (ru) Состав для обработки нефтяного месторождения
RU2056371C1 (ru) Способ предварительной очистки кислых металлсодержащих сточных вод
Abdurasulov et al. On Mine Waters Treatment in Kyrgyzstan
CN203794700U (zh) 组合式生态悬浮床
RU2219138C1 (ru) Способ очистки сточных вод с использованием элементов естественной экологической системы
Öztürk PHOSPHATE REMOVAL FROM SYNTHETIC GROUNDWATER BY MIXED ALGAE CULTURE
Kumar et al. Water Pollution: Causes, Impacts, Solutions and Treatment Technologies
EP0206690A1 (en) Ground-water treatment
St. Amant et al. Removing nitrates from water