RU2269488C2 - Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных - Google Patents

Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных Download PDF

Info

Publication number
RU2269488C2
RU2269488C2 RU2004111201/13A RU2004111201A RU2269488C2 RU 2269488 C2 RU2269488 C2 RU 2269488C2 RU 2004111201/13 A RU2004111201/13 A RU 2004111201/13A RU 2004111201 A RU2004111201 A RU 2004111201A RU 2269488 C2 RU2269488 C2 RU 2269488C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acrylic acid
paa
derivatives
wastewater
biodegradation
Prior art date
Application number
RU2004111201/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004111201A (ru
Inventor
Гузель Габдулловна Ягафарова (RU)
Гузель Габдулловна Ягафарова
Светлана Валерьевна Леонтьева (RU)
Светлана Валерьевна Леонтьева
Юрий Иванович Пузин (RU)
Юрий Иванович Пузин
Любовь Зелиховна Рольник (RU)
Любовь Зелиховна Рольник
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ)
Priority to RU2004111201/13A priority Critical patent/RU2269488C2/ru
Publication of RU2004111201A publication Critical patent/RU2004111201A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2269488C2 publication Critical patent/RU2269488C2/ru

Links

Landscapes

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано в химической промышленности. Разработан способ очистки сточных вод путем обработки их ассоциацией микроорганизмов, состоящей из клеток штамма Fusarium sp. №56 и клеток штамма Bacillus subtilis BKM 1742 Д, смешанных в соотношении 1:1. Применение изобретения обеспечивает возможность деградации полимерных производных акриловой кислоты, содержащихся в сточных водах предприятий, занятых в производстве акриловой кислоты и ее производных. 1 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к способу очистки сточных вод с помощью микроорганизмов, и может быть использовано для биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства производных акриловой кислоты: полиакриламида (ПАА), полиакриловой кислоты (ПАК), акрилонитрила (АН), акриламида (АА), акриловой кислоты.
Акриловая кислота и ее производные являются крупнотоннажными продуктами, используемыми в лакокрасочном, горнодобывающем, целлюлозобумажном производстве. Прямой сток отработанных вод с заводов может вызвать сильное загрязнение окружающей среды вследствие их высокой токсичности.
Существующие в настоящее время химические и физико-химические способы очистки сточных вод от данных соединений довольно дороги, не всегда эффективны и трудоемки. Наиболее доступными, экономически рентабельными и достаточно эффективными являются микробиологические методы очистки воды, основанные на способности микроорганизмов использовать для своего метаболизма органические соединения в качестве единственного источника углерода и энергии.
Известен способ очистки сточных вод (прототип) посредством штамма бактерий Pseudoalcalgens, способного деградировать АА, АК в концентрации 1 г/л за 48 часов, НАК в концентрации 1 г/л за 18 часов [1].
Основным недостатком известного способа является неспособность вышеупомянутых микроорганизмов деградировать высокомолекулярные полимерные производные акриловой кислоты: полиакриламид (ПАА), полиакриловую кислоту (ПАК) и др.
Задачей изобретения является разработка способа очистки сточных вод, содержащих высокомолекулярные полимерные производные акриловой кислоты: ПАА, ПАК и др. с высокой деструктивной активностью.
Указанная задача решается тем, что в способе биологической очистки сточных вод, включающем обработку сточных вод ассоциацией микроорганизмов, согласно изобретению обработку проводят с помощью использования непатогенного микромицета Fusarium sp. №56 [2] и непатогенных бактерий Bacillus subtilis BKM 1742 Д [3] в соотношении 1:1.
Способ осуществляется следующим образом: биологическая очистка осуществляется в аэротенке, куда подается суспензия ассоциации из микромицета Fusarium sp. №56 и бактерий Bacillus subtilis BKM 1742 Д в соотношении 1:1 и сточные воды. В аэротенк осуществляется подача воздуха со скоростью 300 кг/ч·м3. Очистка осуществляется в периодическом режиме.
Пример 1:
Для изучения процессов биодеструкции высокомолекулярных полимерных производных акриловой кислоты: ПАА, ПАК, были проведены эксперименты в жидкой минеральной среде Чапека-Докса (стерильной). В качестве единственного источника углерода и энергии добавляли соответствующий реагент: ПАА, ПАК в количестве 300, 500, 1000 мг/л. Для биодеградации акрилов в среду ввели ассоциацию микромицетов Fusarium sp. №56 и бактерии Bacillus subtilis BKM 1742 Д взятых в отношении 1:1 в количестве 3 об.%. Культивирование проводили в качалочных колбах на термостатированной качалке при температуре 30°С и частоте вращения 100 мин-1 в течение 3 суток. Колбы с минеральной средой, содержащие производные акриловой кислоты (ПАА, ПАК), но не инокулированные микроорганизмами, служили контролем.
О степени биодеструкции акрилов судили по уменьшению их количества, а также косвенно по увеличению биомассы и изменению рН среды.
Количество ПАА и ПАК определяли с помощью дитизона, который дает окрашенный комплекс с акриловыми полимерами, оптическую плотность которого определяли спектрофотометрическим методом на приборе "Specol" при длине волны 480 нм [4].
Изменение рН культуральной жидкости определяли путем замера рН с помощью иономера И-130,2 М в начале и конце культивирования.
Биомассу определяли весовым методом, используя мембранные фильтры №2 (средний диаметр пор 0,05 мкм), которые предварительно доводили до постоянного веса.
Результаты приведены в табл.1.
Как видно из данных табл. 1, ассоциация микромицетов Fusarium sp. №56 и бактерии Bacillus subtilis 1742 Д, взятых в отношении 1:1, способна расти в среде, содержащей в качестве единственного источника углерода и энергии ПАК или ПАА. При этом наблюдается увеличение биомассы, которое составляет на 3 сутки для ПАК 0,096 (при нач. концентрации 300 мг/л), 0,205 (при нач. концентрации 500 мг/л) и 0,395 (при нач. концентрации 1000 мг/л), для ПАА - 0,082 (при нач. концентрации 300 мг/л), 0,200 (при нач. концентрации 500 мг/л), 0,378 (при нач. концентрации 1000 мг/л). Также наблюдалось изменение рН среды в сторону подщелачивания во всех опытах.
Степень биодеструкции ПАК на 3 сутки культивирования составила при начальной концентрации 300 мг/л - 85,2%, 500 мг/л - 83,5%, 1000 мг/л - 80,1%. Степень биодеструкции ПАА - 80,1%, 79,1%, 77,3% соответственно.
Таким образом, предложенная ассоциация микромицетов Fusarium sp. №56 и бактерий Bacillus subtilis 1742 Д, взятых в отношении 1:1 способна деструктировать высокомолекулярные полимерные производные акриловой кислоты: ПАА и ПАК.
Пример 2:
С целью изучения процессов биодеструкции мономерных производных акриловой кислоты: АН, АА, АК был проведен аналогичный опыт по вышеописанной методике.
Количество АА определяли по УФ-спектрам на спектрографе UV-VIS-NIR-3100 ("Shimadzu", Япония) в УФ - области при длине волны 251,7 нм. Предварительно АА из среды экстрагировали амиловым спиртом.
Количество АН определяли титрометрически при помощи сульфита натрия [5].
Результаты приведены в табл.4-6
Как видно из данных табл. 4-6, ассоциация микромицетов Fusarium sp. №56 и бактерий Bacillus subtilis 1742 Д, взятых в отношении 1:1, способна расти в среде, содержащей в качестве единственного источника углерода и энергии АН или АА. При этом наблюдается увеличение биомассы, которое составляет на третьи сутки для АН 0,109 г/л (при нач. концентрации 300 мг/л), 0,214 г/л (при нач. концентрации 500 мг/л) и 0,415 г/л (при нач. концентрации 1000 мг/л), а для АА - 0,102 г/л (при нач. концентрации 300 мг/л), 0,210 г/л (при нач. концентрации 500мг/л), 0,403 г/л (при нач. концентрации 1000 мг/л). Также наблюдалось изменение рН среды в сторону подщелачивания во всех опытах.
Степень биодеструкции АН на 3 сутки культивирования составила при начальной концентрации 300 мг/л - 93,8%, 500 мг/л - 90,4%, 1000 мг/л - 86,9%. Степень биодеструкции АА - 92,2%, 88,6%, 85,0% соответственно.
Таким образом, предложенная ассоциация микромицетов Fusarium sp. №56 и бактерий Bacillus subtilis 1742 Д, взятых в отношении 1:1, способна деструктировать мономерные производные акриловой кислоты: АН и АА.
Пример 3:
С целью изучения процессов биодеструкции производных акриловой посредством ассоциации микромицетов Fusarium sp. Ns 56 и бактерии Bacillus subtilis 1742 Д, взятых в отношении 1:1, была приготовлена модельная сточная вода (МСВ).
В состав МСВ в качестве единственного источника углерода и энергии были добавлены производные акриловой кислоты (АН, АА, ПАК, ПАА) из расчета 250 мг/л каждого. Также добавляли минеральные соли: (NH4)2SO4 - 1 г/л, К2HPO4 - 0,5 г/л, MgSO4 PH2O - 0,5 г/л и микроэлементы в следовых количествах.
Очистку проводили в течение 3 суток на модельной установке (см. чертеж), которая состоит из: аппарата для предварительного выращивания микроорганизмов 1, аэротенка 2, отстойника 3, емкости для подготовки МСВ 4 и емкости для очищенной сточной воды 5. Потоки: I - микроорганизмы, II - МСВ, III - воздух, IV - очищенная вода. Скорость подачи воздуха составила 300 кг/ч м3.
О степени биодеструкции акрилов судили по уменьшению их количества, а также косвенно по увеличению биомассы и изменению рН среды по вышеописанным методикам.
Результаты опыта представлены в табл.3-4
Как видно из данных, приведенных в таблице 3, в МСВ наблюдалось увеличение биомассы уже на 1 сутки очистки, которое составило на 1 сутки 0,302 г/л, а на третьи 0,405 г/л. Также наблюдалось изменение рН среды в сторону подщелачивания. Так, в первые сутки рН изменилось от 7,80 до 7,82, и на третьи до 7,87.
При этом степень биодеструкции производных акриловой кислоты в МСВ уже на первые сутки очистки составила АН - 73,1%, АА - 69,6%, ПАК+ПАА - 58,5%, а на третьи сутки: АН - 93,8%, АА - 92,2%, ПАК+ПАА - 83,5% (таблица 4).
Таким образом, предложенный способ биологической очистки сточных вод с помощью ассоциации микромицетов Fusarium sp. Ns 56 и бактерий Bacillus subtilis 1742 Д, взятых в отношении 1:1, способен деструктировать производные акриловой кислоты в МСВ.
Таблица 1
Результаты роста микроорганизмов в среде с полимерными производными акриловой кислоты
Соединение Параметр роста Параметр роста в начале культивирования Изменение параметров роста на 3 сутки культивирования
Нач. концентрация 300 мг/л Нач. концентрация 500 мг/л Нач. концентрация 1000 мг/л
ПАК рН 7,80 7,86 7,86 7,86
биомасса, г/л 0,008 0,125 0,123 0,120
биодеструкция, % - 85,2 83,5 80,1
ПАА рН 7,80 7,86 7,86 7,85
биомасса, г/л 0,008 0,120 0,118 0,117
биодеструкция, % - 80,1 79,1 77,3
Таблица 2
Результаты роста микроорганизмов в среде с мономерными производными акриловой кислоты
Соединение Параметр роста Параметр роста в начале культивирования Изменение параметров роста на 3 сутки культивирования
Нач. концентрация 300 мг/л Нач. концентрация 500 мг/л Нач. концентрация 1000 мг/л
АН рН 7,80 7,86 7,87 7,87
биомасса, г/л 0,008 0,144 0,142 0,140
биодеструкция, % - 93,8 90,4 86,9
АА рН 7,80 7,86 7,87 7,86
биомасса, г/л 0,008 0,139 0,138 0,135
биодеструкция, % - 92,2 88,6 85,0
Таблица 3
Результаты роста ассоциации в МСВ
нач. 1 сут. 2 сут. 3 сут.
биомасса, г/л
0,008 0,302 0,355 0,405
изменение рН среды
7,80 7,82 7,85 7,87
Таблица 4
Степень биодеструкции производных акриловой кислоты в МСВ через 3 суток очистки
соединение степень биодеструкции, %
1 сут. 2 сут. 3 сут.
АН 73,1 92,6 93,8
АА 69,6 90,3 92,2
ПАК+ПАА 58,5 70,2 83,5
Литература
1. Козулин С.В., Моисеева Т.Н., Куликова Л.К. и др. Штамм бактерий Pseudomonas pseudoalcaligenes, используемый для очистки сточных вод от нитрила акриловой кислоты: Пат. 1712407 РФ // Б.И. №6. C.110.
2. Пат. РФ №2126041. Ягафарова Г.Г, Гатауллина Э.М., Барахнина В.Б. и др. Штамм микромицета Fusarium species №56 для очистки воды и почвы от нефти и нефтепродуктов // Изобретения. - 1999. - №4. - С.593.
3. А.С. СССР №1742226, МКИ5 С 02 F 3/34, 1/20. Штамм бактерий Bacillus subtilis, осуществляющий деградацию 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты./ Т.В.Маркушева, B.C.Никитина, И.Н.Скворцова, Г.Г.Ягафарова, Р.Н. Хлесткин// Изобретения. - 1992, №23. - С.112.
4. Шарипов А.У., Долганская В.Ю. Инструкция по количественному анализу акриловых полимеров в водных расворах. Тюмень, 1987 - 19 с.
5. Терентьев А.П., Обтемперанская С.И. Метод количественного определения акрилонитрила при помощи сульфита натрия // Журнал аналитической химии, 1956, T.XI, вып.3.

Claims (1)

  1. Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных, включающий обработку сточных вод ассоциацией микроорганизмов, отличающийся тем, что обработку проводят с помощью использования ассоциации из микромицета Fusarium sp. №56 и бактерий Bacillus subtilis ВКМ 1742 Д в соотношении 1:1.
RU2004111201/13A 2004-04-12 2004-04-12 Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных RU2269488C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004111201/13A RU2269488C2 (ru) 2004-04-12 2004-04-12 Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004111201/13A RU2269488C2 (ru) 2004-04-12 2004-04-12 Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004111201A RU2004111201A (ru) 2005-10-20
RU2269488C2 true RU2269488C2 (ru) 2006-02-10

Family

ID=35862671

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004111201/13A RU2269488C2 (ru) 2004-04-12 2004-04-12 Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2269488C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105084607A (zh) * 2015-09-17 2015-11-25 博天环境集团股份有限公司 一种丙烯酸酯废水的生化前处理方法
CN110357272A (zh) * 2019-07-19 2019-10-22 江门谦信化工发展有限公司 一种应用于丙烯酸和丙烯酸酯类废水的处理工艺

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109576197B (zh) * 2019-01-31 2022-03-08 平湖石化有限责任公司 一种丙烯酸降解菌及其应用

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105084607A (zh) * 2015-09-17 2015-11-25 博天环境集团股份有限公司 一种丙烯酸酯废水的生化前处理方法
CN110357272A (zh) * 2019-07-19 2019-10-22 江门谦信化工发展有限公司 一种应用于丙烯酸和丙烯酸酯类废水的处理工艺

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004111201A (ru) 2005-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hena et al. Removal of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) from wastewater using microalgae: A review
Khan et al. Effect of L-glutamic acid on the growth and ammonium removal from ammonium solution and natural wastewater by Chlorella vulgaris NTM06
Park et al. Growth of microalgae in diluted process water of the animal wastewater treatment plant
Zhao et al. Biodegradation and detoxification of the triphenylmethane dye coomassie brilliant blue by the extracellular enzymes from mycelia of Lactarius deliciosus
Hanis et al. Bacterial degradation of azo dye Congo Red by Bacillus sp.
CN102586160A (zh) 嗜麦芽寡养单胞菌ds4
CN102583780A (zh) 嗜麦芽寡养单胞菌ds4在降解皂素废水有机污染物中的应用
Sara et al. Treatments of industrials wastewater by using microalgae
RU2269488C2 (ru) Способ биологической очистки сточных вод предприятий химической промышленности производства акриловой кислоты и ее производных
Tang et al. CO2 Bubbling to Improve Algal Growth, Nutrient Removal, and Membrane Performance in an Algal Membrane Bioreactor: Tang et al.
Li et al. Effects of light intensity and salinity on formation and performance of microalgal-bacterial granular sludge
US12060291B2 (en) Method for treatment and resource utilization of acidic organic wastewater
CN107758869A (zh) 一种用微生物絮凝剂处理制革废水的方法
RU2093478C1 (ru) Способ очистки воды и почвы от нефти, нефтепродуктов и полимерных добавок в буровой раствор
Hwang et al. Optimal dimethyl sulfoxide biodegradation using activated sludge from a chemical plant
SU1423585A1 (ru) Штамм бактерий РSеUDомоNаS FLUoReSceNS используемый дл биологической очистки сточных вод от ароматических нитросоединений
RU2270806C2 (ru) Штамм pseudomonas aeruginosa xp-25, осуществляющий биодеградацию ароматических соединений
Parvanova-Mancheva et al. Biodegradation potential of Pseudomonas putida to phenol compared to Xanthobacter autotrophicus GJ10 and Pseudomonas denitrificans strains
Parvin et al. Isolation of mixed bacterial culture from Rajshahi Silk industrial zone and their efficiency in Azo Dye decolorization
RU2270805C2 (ru) Способ очистки сточных вод от фенольных соединений
RU2270807C2 (ru) Способ биохимической очистки сточных вод от фенолсодержащих соединений
RU2396340C2 (ru) ШТАММ Gordona terrae ВКПМ Ас-1741 ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
RU2668789C1 (ru) Биопрепарат-нефтедеструктор и способ его получения
Mostafaei et al. Nutrients removal from raw municipal wastewater using Chlorella vulgaris microalgae
RU2489485C1 (ru) ШТАММ Rhodococcus Erythropolis, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НЕФТИ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070413