RU2191643C1 - Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами - Google Patents

Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами Download PDF

Info

Publication number
RU2191643C1
RU2191643C1 RU2001119562/13A RU2001119562A RU2191643C1 RU 2191643 C1 RU2191643 C1 RU 2191643C1 RU 2001119562/13 A RU2001119562/13 A RU 2001119562/13A RU 2001119562 A RU2001119562 A RU 2001119562A RU 2191643 C1 RU2191643 C1 RU 2191643C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
suspension
biological product
jap
microorganisms
Prior art date
Application number
RU2001119562/13A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Саксон
С.А. Кузнецов
И.В. Бойкова
И.И. Новикова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Полиинформ"
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 Закрытое акционерное общество "Полиинформ" filed Critical Закрытое акционерное общество "Полиинформ"
Priority to RU2001119562/13A priority Critical patent/RU2191643C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191643C1 publication Critical patent/RU2191643C1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам борьбы с загрязнениями почвы нефтью и нефтепродуктами при помощи микроорганизмов, в особенности при высокой концентрации высококонденсированных ароматических углеводородов при наличии солей тяжелых металлов. Способ предусматривает введение в загрязненную среду суспензии биопрепарата, содержащего нефтеокисляющие бактерии. Водную суспензию биопрепарата готовят в концентрации 0,5-10,0 г/л с титром 1•108-1•1012 кл/мл, после чего активируют нефтеокисляющие микроорганизмы путем барботирования водной суспензии биопрепарата воздухом с расходом 3-5 м3 на 1 м3 суспензии в течение 1,5-2,5 ч. В качестве биопрепарата используют консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов Pseudomonas putida ПИ Ко-1, Pseudomonas fluorescens ПИ-896, Micrococcus sp. ПИ Ky-1, Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 при весовом соотношении от 3-12 мас.% каждого микроорганизма, совместно с суспензией биопрепарата в загрязненную среду вводят ризоторфин в количестве 30-120 г/м2. Способ позволяет эффективно уничтожать нефтезагрязнения в присутствии солей тяжелых металлов.

Description

Изобретение относится к средствам борьбы с загрязнениями почвы нефтью и нефтепродуктами при помощи микроорганизмов, в особенности при высокой концентрации высококонденсированных ароматических углеводородов при наличии солей тяжелых металлов.
Известен способ очистки воды и почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами, предусматривающий введение в загрязненную среду микроорганизмов в виде суспензии в питательной среде, содержащей источники азота, фосфора, калия и воду; в качестве микроорганизмов используют консорциум бактериальных штаммов Acenitobacter oleovorum ЦМПМ В-1878 и Acenitobacter oleovorum ВКПМ У-4091 в соотношении 10:1-1:10 по титру клеток, см., патент Российской Федерации 2038333 по кл. С 02 F 3/34, от 04.12.92.
Для адаптации практически всех нефтеокисляющих микроорганизмов после внесения их в очищаемую среду требуется значительное время, как правило 1-2 месяца.
Это обусловлено резким изменением условий их жизнедеятельности, как биотических, так и абиотических. В изменившихся условиях должны адекватно активироваться ферментные системы микроорганизмов, обеспечивающие клетку питанием и энергией. Процесс адаптации микроорганизмов к новым условиям жизнедеятельности существенно увеличивает общее время, необходимое для эффективной очистки объектов окружающей среды от нефти и нефтепродуктов.
Эти же недостатки присущи способу очистки объектов окружающей среды от нефти и нефтепродуктов, предусматривающему внесение в очищаемую среду микроорганизмов Acenitobacter valentis subspecies paraffinium ВКПМ В-6728 и Acenitobacter valentis subspecies paraffinium ВКПМ В-6726, или Acenitobacter valentis subspecies paraffinium ВКПМ B-6727 при температуре среды 10-50oС и рН=5,5-8,5, см. патент РФ 2053204, по кл. С 02 F 3/34 от 12.04.94 г.
Известен также способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами, предусматривающий введение в загрязненную среду водной суспензии биопрепарата, содержащего нефтеокисляющие бактерии, водную суспензию готовят в концентрации 0,5-10,0 г/л с титром 1•108-1•1012 кл/мл, после чего активируют нефтеокисляющие микроорганизмы путем барботирования водной суспензии биопрепарата воздухом с расходом 3-5 м3 на 1 м3 суспензии в течение 1,5-2,5 часов, см. патент РФ 2108426 от 07.06.96. При барботировании происходит активация ферментных систем микроорганизмов как за счет действия кислорода воздуха, так и вследствие механического воздействия. Благодаря активации нефтеокисляющих микроорганизмов значительно (на 1-2 месяца) сокращается период их адаптации при внесении в очищаемую среду.
Данное техническое решение принято за прототип настоящего изобретения. Недостатком данного способа является низкая эффективность при высокой концентрации высококонденсированных ароматических углеводородов при наличии солей тяжелых металлов.
В основу настоящего изобретения положено решение задачи создания более эффективного способа очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами при высокой концентрации высококонденсированных ароматических углеводородов при наличии солей тяжелых металлов.
Согласно изобретению данная задача решается за счет того, что в способе очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами, предусматривающем введение в загрязненную среду суспензии биопрепарата, содержащего нефтеокисляющие бактерии, при этом водную суспензию биопрепарата готовят в концентрации 0,5-10,0 г/л с титром 1•108-1•1012 кл/мл, после чего активируют нефтеокисляющие микроорганизмы путем барботирования водной суспензии биопрепарата воздухом с расходом 3-5 м3 на 1 м3 суспензии в течение 1,5-2,5 часов, а в качестве биопрепарата используют консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов Pseudomonas putida ПИ Ко-1, Pseudomonas fluorescens ПИ-896, Micrococcus sp. ПИ Ку-1, Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 при весовом соотношении от 3-12 мас.% каждого микроорганизма, при этом совместно с суспензией биопрепарата в загрязненную среду вводят ризоторфин в количестве 30-120 г/м2.
Благодаря реализации отличительных признаков изобретения заявленный способ приобретает важное новое свойство, которое состоит в том, что микроорганизмы Pseudomonas putida ПИ Ко-1 и Pseudomonas fluorescens ПИ-896, будучи активными деструкторами углеводородных загрязнений в условиях повышенных концентраций солей тяжелых металлов и поликонденсированных ароматических углеводородов, способствуют активации деструктивной активности других входящих в состав консорциума микроорганизмов; при этом дополнительное введение ризоторфина обогащает природный биоценоз азотофиксирующими микроорганизмами, что обеспечивает существенное повышение биологической активности как природных микроорганизмов-деструкторов, находящихся в загрязненной среде, так и микроорганизмов, входящих в консорциум.
Заявителю неизвестны какие-либо источники информации, которые содержали бы сведения о техническом решении, адекватном заявленным отличиям и предусматривающем достижение описанных выше новых свойств (технического результата). Указанные обстоятельства позволяют, по мнению заявителя, сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критерию "изобретательский уровень".
Предложенный способ осуществляется следующим образом.
Характеристика ризоторфина.
Ризоторфин - землеудобрительный препарат азотфиксирующих микроорганизмов, повышающий содержание азота в почве, предназначенный для замены химических азотных удобрений, повышения болезнеустойчивости и урожайности сельскохозяйственных растений ("Каталог средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и регуляторов роста, разрешенных для применения в сельском хозяйстве". М., 2001)
Пример 1.
Применен биопрепарат, содержащий консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов:
Pseudomonas putida ПИ Ko-1, Pseudomonas fluorescens ПИ-896, Micrococcus sp. ПИ Ky-1, Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 при весовом соотношении по 3 мас.% каждого микроорганизма. Указанные штаммы зарегистрированы в коллекции Всероссийского института защиты растений КМЗР ВИЗР-760.
Наполнителем биопрепарата служит стерильный торф. В качестве минеральной добавки использованы диаммофос, 1 мас.%, и карбамид, 0,5 мас.%.
Штамм Pseudomonas putida ПИ Ko-1 - мелкие короткие палочки, размеры (0,2-0,3)•(0,5-0,8) мкм; колонии штамма круглые, гладкие, с блестящей поверхностью, слабовыпуклые, полупрозрачные, бесцветные, диаметром 3-5 мм.
Штамм Pseudomonas fluorescens ПИ-896 - мелкие короткие палочки, размеры: (0,1-0,4)•(0,6-0,7) мкм; колонии штамма круглые, гладкие, с блестящей поверхностью, слегка приподнятые в центре, желтоватые, полупрозрачные, диаметром 4-6 мм.
Штамм Micrococcus species ПИ Ky-1 - кокки, диаметром 0,6-1,0 мкм; колонии штамма круглые, с ровным краем, желтого цвета, непрозрачные, гладкие, блестящие, диаметром 2-5 мм.
Штамм Burkholderia caryophylli Jap-3 - подвижные прямые палочки размером 0,8-0,9•0,9-2; 1,5•1,5 мкм, расположенные одиночно и скоплениями. На стандартных питательных средах (МПА, BBL, Becton Dickinson) образует круглые колонии 2 мм в диаметре, выпуклые, гладкие, блестящие, слизистые, края ровные, белые, непрозрачные.
Штамм Serratia odorifera Jap-1 - прямые подвижные с перитрихиальным жгутикованием палочки, споры не образующие, 0,6-0,8•1,5-3,0 мкм. На стандартных питательных средах (МПА, BBL, Becton Dickinson) образует круглые колонии 2 мм в диаметре, выпуклые, гладкие, блестящие, кремовые.
В емкости из нержавеющей стали вместимостью 2 м3, содержащей воду с минеральными добавками, разводят биопрепарат в концентрации 0,5 г/л, при этом получают суспензию с титром 1•108 кл/мл. Затем осуществляют барботирование полученной суспензии путем подачи воздуха от компрессора под давлением 2 атм в течение 1,5 часа. Расход воздуха - 5 м3 на 1 м3 суспензии биопрепарата. При этом поддерживают температуру суспензии 18-22oС.
После завершения процесса барботирования в емкость вносят биопрепарат ризоторфин из расчета 50 г/л суспензии и перемешивают для получения гомогенной суспензии. Полученный таким образом препарат был внесен в почву на глубину до 20 см, содержащую нефтепродукты в количестве 12 г/кг грунта, включающие значительное количество поликонденсированных ароматических углеводородов. Сумма ароматических соединений составляла 17,9 мас. %, в том числе производных пирена с изомерами - 0,6 мас.%. Содержание растворимых солей свинца составляло 340 мкг/кг (ПДК=6,0 мкг/кг), меди - 240 мкг/кг (ПДК=3,0 мкг/кг). Дополнительно было внесено соответствующее количество минеральных удобрений (источников азота, фосфора и калия), путем пролива водной суспензии при норме расхода 1 л на 1 м2 загрязненной почвы, общей площадью 200 м2 с рН 7,8. В течение эксперимента дневная температура была 12-24oС. Через 90 дней суммарная концентрация нефтепродуктов уменьшилась на 82%, поликонденсированных ароматических углеводородов - на 75%, в том числе производных пирена с изомерами - до 0,3 мас.%. На контрольном участке, обработанном при прочих равных условиях тем же количеством биопрепарата, но не содержащих дополнительно штаммов Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 и биопрепарата ризоторфина, концентрация нефтепродуктов снизилась лишь на 56%, поликонденсированных ароматических углеводородов - на 23%, а содержание производных пирена с изомерами не изменилось.
Пример 2.
Применен биопрепарат, содержащий консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов:
Pseudomonas putida ПИ Ko-1, Pseudomonas fluorescens ПИ-896, Micrococcus sp. ПИ Ky-1, Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 при весовом соотношении по 8 мас.% каждого микроорганизма. Наполнителем биопрепарата служил стерильный торф. В качестве минеральной добавки использованы диаммофос, 1,5 мас.%, и карбамид, 1,5 мас.%.
Биопрепарат разводили в содержащей воду с минеральными добавками емкости из нержавеющей стали вместимостью 2 м3, в концентрации 5 г/л, при этом получали суспензию с титром 1•109 кл/мл. Затем осуществляли барботирование полученной суспензии путем подачи воздуха от компрессора под давлением 2 атм в течение 2,5 часа. Расход воздуха - 4 м3 на 1 м3 суспензии биопрепарата. При этом поддерживали температуру суспензии 18-20oС.
После завершения процесса барботирования в емкость вносили биопрепарат ризоторфин из расчета 90 г/л суспензии и перемешивали для получения гомогенной суспензии. Полученный таким образом препарат был внесен в почву на глубину до 30 см, содержащую нефтепродукты в количестве 18 г/кг грунта. Сумма ароматических соединений составляла 17,9 мас. %, в том числе производных антрацена и фенантрена - 1,86 мас.%. Содержание растворимых солей марганца составляло 410 мкг/кг (ПДК=100 мкг/кг), меди - 250 мкг/кг (ПДК=3 мкг/кг). Дополнительно было внесено соответствующее количество минеральных удобрений (источников азота, фосфора и калия), путем пролива водной суспензии при норме расхода 1 л на 1 м2 загрязненной почвы, общей площадью 200 м2 с рН 7,0. В течение эксперимента дневная температура была 15-24oС. Через 90 дней суммарная концентрация нефтепродуктов уменьшилась на 87%, поликонденсированных ароматических углеводородов - на 70%, в том числе производных антрацена и фенантрена - до 0,95 мас.%. На контрольном участке, обработанном при прочих равных условиях тем же количеством биопрепарата, но не содержащих дополнительно штаммов Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 и биопрепарата ризоторфина, концентрация нефтепродуктов снизилась лишь на 40%, поликонденсированных ароматических углеводородов - на 13%, а содержание производных антрацена и фенантрена не изменилось.
Пример 3.
Применен биопрепарат, содержащий консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов:
Pseudomonas putida ПИ Ко-1, Pseudomonas fluorescens ПИ-896, Micrococcus sp. ПИ Ку-1, Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 при весовом соотношении по 12 мас.% каждого микроорганизма. Наполнителем биопрепарата служил стерильный аэросил. В качестве минеральной добавки использованы диаммофос, 1,0 мас.%, и карбамид, 2,0 мас.%.
Биопрепарат разводили в содержащей воду с минеральными добавками емкости из нержавеющей стали вместимостью 2 м3, в концентрации 10 г/л, при этом получали суспензию с титром 5•109 кл/мл. Затем осуществляли барботирование полученной суспензии путем подачи воздуха от компрессора под давлением 2 атм в течение 2,0 часа. Расход воздуха - 5 м3 на 1 м3 суспензии биопрепарата. При этом поддерживали температуру суспензии 18-22oС.
После завершения процесса барботирования в емкость вносили биопрепарат ризоторфин из расчета 120 г/л суспензии и перемешивали для получения гомогенной суспензии. Полученный таким образом препарат был внесен в почву на глубину до 20 см, содержащую нефтепродукты в количестве 25 г/кг грунта. Сумма ароматических соединений составляла 16,9 мас.%, в том числе производных антрацена и фенантрена - 2,0 мас.%. Содержание растворимых солей свинца составляло 300 мкг/г (ПДК=6 мкг/кг), марганца - 400 мкг/кг (ПДК=100 мкг/кг), меди - 220 мкг/кг (ПДК=3 мкг/кг). Дополнительно было внесено соответствующее количество минеральных удобрений (источников азота, фосфора и калия), путем пролива водной суспензии при норме расхода 1 л на 1 м2 загрязненной почвы, общей площадью 300 м2 с рН 7,8. В течение эксперимента дневная температура была 15-22oС. Через 90 дней суммарная концентрация нефтепродуктов уменьшилась на 90%, поликонденсированных ароматических углеводородов - на 76%, в том числе производных антрацена и фенантрена - до 0,85 мас.%. На контрольном участке, обработанном при прочих равных условиях тем же количеством биопрепарата, но не содержащих дополнительно штаммов Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 и биопрепарата ризоторфина, концентрация нефтепродуктов снизилась лишь на 34%, поликонденсированных ароматических углеводородов - на 11,3%, а содержание производных антрацена и фенантрена не изменилось.
Предложенный способ позволяет значительно сократить общее время, необходимое для очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами за счет уменьшения времени адаптации нефтеокисляющих микроорганизмов после внесения их в очищаемую среду. Для реализации способа использовано обычное оборудование, удобрения, которые производятся промышленным путем.

Claims (1)

  1. Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами, предусматривающий введение в загрязненную среду суспензии биопрепарата, содержащего нефтеокисляющие бактерии, при этом водную суспензию биопрепарата готовят в концентрации 0,5-10,0 г/л с титром 1•108-1•1012 кл/мл, после чего активируют нефтеокисляющие микроорганизмы путем барботирования водной суспензии биопрепарата воздухом с расходом 3-5 м3 на 1 м3 суспензии в течение 1,5-2,5 ч, отличающийся тем, что в качестве биопрепарата используют консорциум нефтеокисляющих микроорганизмов Pseudomonas putida ПИ Ко-1, Pseudomonas fluorescens ПИ-896, Micrococcus sp. ПИ Ку-1, Burkholderia caryophylli Jap-3, Serratia odorifera Jap-1 при весовом соотношении от 3-12 мас.% каждого микроорганизма, при этом совместно с суспензией биопрепарата в загрязненную среду вводят ризоторфин в количестве 30-120 г/м2.
RU2001119562/13A 2001-07-09 2001-07-09 Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами RU2191643C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001119562/13A RU2191643C1 (ru) 2001-07-09 2001-07-09 Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001119562/13A RU2191643C1 (ru) 2001-07-09 2001-07-09 Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2191643C1 true RU2191643C1 (ru) 2002-10-27

Family

ID=20251688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001119562/13A RU2191643C1 (ru) 2001-07-09 2001-07-09 Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191643C1 (ru)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10354242B3 (de) * 2003-11-18 2005-06-16 Norddeutsche Mischwerke Gmbh & Co. Kg Verfahren zur mikrobiologischen Dekontamination von mit Schadstoffen belastetem Straßenaufbruch
WO2007043657A1 (ja) * 2005-10-14 2007-04-19 National University Corporation Kanazawa University 重金属存在下で有機物質を分解する方法
RU2489484C1 (ru) * 2012-08-14 2013-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт" (ФГУП "ВНИГРИ") ШТАММ Pseudomonas citronellolis, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НЕФТИ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
RU2529735C1 (ru) * 2013-01-30 2014-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Уралэкоресурс" (ООО "Уралэкоресурс") Способ получения биопрепарата для очистки и восстановления плодородия почвогрунтов, загрязненных нефтепродуктами
RU2553338C2 (ru) * 2013-08-20 2015-06-10 Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ШТАММ Pseudomonas azotoformans ДЛЯ ОЧИСТКИ МОРСКИХ ВОДОЕМОВ И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ШИРОТ
RU2560279C1 (ru) * 2014-09-22 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук ШТАММ БАКТЕРИЙ Kocuria sp. - ДЕСТРУКТОР НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
RU2560272C1 (ru) * 2014-09-22 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Штамм бактерий serratia plymuthica -деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2572763C1 (ru) * 2014-07-03 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет" Способ утилизации буровых шламов
RU2600872C2 (ru) * 2014-11-19 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Препарат для очистки почв и воды от нефтезагрязнений
RU2600868C2 (ru) * 2014-09-22 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Препарат для очистки почв от нефтезагрязнений
RU2617949C1 (ru) * 2015-12-31 2017-04-28 Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "СахаНефтеБиоСорб" Способ очистки почвы и водной среды от нефти и нефтепродуктов
RU2764434C1 (ru) * 2020-08-25 2022-01-17 Валерий Михайлович Саксон Способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
RU2767785C1 (ru) * 2021-10-23 2022-03-21 Валерий Михайлович Саксон Способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1537919A3 (de) * 2003-11-18 2005-07-20 Norddeutsche Mischwerke GmbH & Co.KG Verfahren zur mikrobiologischen Dekontamination von mit Schadstoffen belastetem Strassenaufbruch
DE10354242B3 (de) * 2003-11-18 2005-06-16 Norddeutsche Mischwerke Gmbh & Co. Kg Verfahren zur mikrobiologischen Dekontamination von mit Schadstoffen belastetem Straßenaufbruch
WO2007043657A1 (ja) * 2005-10-14 2007-04-19 National University Corporation Kanazawa University 重金属存在下で有機物質を分解する方法
RU2489484C1 (ru) * 2012-08-14 2013-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт" (ФГУП "ВНИГРИ") ШТАММ Pseudomonas citronellolis, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НЕФТИ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
RU2529735C1 (ru) * 2013-01-30 2014-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Уралэкоресурс" (ООО "Уралэкоресурс") Способ получения биопрепарата для очистки и восстановления плодородия почвогрунтов, загрязненных нефтепродуктами
RU2553338C2 (ru) * 2013-08-20 2015-06-10 Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ШТАММ Pseudomonas azotoformans ДЛЯ ОЧИСТКИ МОРСКИХ ВОДОЕМОВ И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ШИРОТ
RU2572763C1 (ru) * 2014-07-03 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет" Способ утилизации буровых шламов
RU2560279C1 (ru) * 2014-09-22 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук ШТАММ БАКТЕРИЙ Kocuria sp. - ДЕСТРУКТОР НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
RU2560272C1 (ru) * 2014-09-22 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Штамм бактерий serratia plymuthica -деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2600868C2 (ru) * 2014-09-22 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Препарат для очистки почв от нефтезагрязнений
RU2600872C2 (ru) * 2014-11-19 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Препарат для очистки почв и воды от нефтезагрязнений
RU2617949C1 (ru) * 2015-12-31 2017-04-28 Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "СахаНефтеБиоСорб" Способ очистки почвы и водной среды от нефти и нефтепродуктов
RU2764434C1 (ru) * 2020-08-25 2022-01-17 Валерий Михайлович Саксон Способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
RU2767785C1 (ru) * 2021-10-23 2022-03-21 Валерий Михайлович Саксон Способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11890657B2 (en) Enhanced microbial production of biosurfactants and other products, and uses thereof
RU2191643C1 (ru) Способ очистки почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
EP2732026B1 (en) Biological product for clearing of water, industrial wastewater and soil from chemicals, which are resistant to degradation and method for using the same
Ben Rouina et al. Vegetation water used as a fertilizer on young olive plants
US5780290A (en) Non-polluting compositions to degrade hydrocarbons and microorganisms for use thereof
JPH0784368B2 (ja) 殺微生物剤混合物
Jenana et al. Composts, compost extracts and bacterial suppressive action on Pythium aphanidermatum in tomato
RU2401298C1 (ru) ШТАММ БАКТЕРИЙ Achromobacter sp.-ДЕСТРУКТОР ОРГАНОФОСФОНАТОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ
Déniel et al. A dynamic biofilter to remove pathogens during tomato soilless culture
Rama et al. Inoculation of filamentous fungi in manufactured gas plant site soils and PAH transformation
US7658850B2 (en) Mixed bacterial culture for atrazine degradation
RU2108426C1 (ru) Способ очистки почвы и воды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
KR100435231B1 (ko) 신규한 중·저온 유류분해균주 로도코커스sp.YHLT-2 KCTC 10203BP 균주 및 이를이용한 생물학적 유류 제거 방법
RU2502569C1 (ru) Способ очистки почвы от углеводородных загрязнений
RU2257409C1 (ru) Штамм rhodococcus erythropolis для разложения нефти и нефтепродуктов
RU2735870C1 (ru) Способ выделения микроорганизмов для очистки и восстановления нефтезагрязненных почв и грунтов методом фитобиоремедиации
RU2764434C1 (ru) Способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
KR20100134343A (ko) 조류 생장 저해능 및 분해능을 갖는 로도코코스 속 kbr-5
RU2767785C1 (ru) Способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
CN110117555A (zh) 一种应用于污水处理中萘降解菌及其菌剂和应用
RU2744343C1 (ru) Способ получения биопрепарата для очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
Bosha et al. Potential of Indigenous Yeast as a Paraquat Biodegradation Agent in Sumberbrantas, Batu City, Indonesia
Kobus et al. Effect of cadmium contained in plant residues on their microbial decomposition
KR101834760B1 (ko) 토양 내 잔존하는 화학살균제의 독성제거용 스핑고모나스 속 c8-2 균주 및 이를 이용하여 토양 내 잔존하는 화학살균제의 독성을 제거하는 방법
Kurnia et al. Degradation of Chlorpyrifos Residue on Tropical Inceptisol Soil with Indigenous Bacteria Treatment

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Notice of change of address of a patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180710