RU2661767C2 - Method for treating wastewater from the oil refining and petrochemical production from sulfides - Google Patents
Method for treating wastewater from the oil refining and petrochemical production from sulfides Download PDFInfo
- Publication number
- RU2661767C2 RU2661767C2 RU2016128708A RU2016128708A RU2661767C2 RU 2661767 C2 RU2661767 C2 RU 2661767C2 RU 2016128708 A RU2016128708 A RU 2016128708A RU 2016128708 A RU2016128708 A RU 2016128708A RU 2661767 C2 RU2661767 C2 RU 2661767C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sulfides
- wastewater
- oil refining
- vkpm
- treating wastewater
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 title claims abstract description 10
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 title claims abstract description 8
- 238000007670 refining Methods 0.000 title claims description 3
- 241001051693 Ochrobactrum haematophilum Species 0.000 claims abstract description 9
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims abstract description 6
- 210000001822 immobilized cell Anatomy 0.000 claims abstract description 3
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 abstract 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 11
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 10
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 10
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 8
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 7
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 5
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 5
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- 239000007003 mineral medium Substances 0.000 description 4
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 150000004945 aromatic hydrocarbons Chemical class 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 2
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 2
- 125000005575 polycyclic aromatic hydrocarbon group Chemical group 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- 241000894007 species Species 0.000 description 2
- 229920001817 Agar Polymers 0.000 description 1
- 241001135756 Alphaproteobacteria Species 0.000 description 1
- 241000249497 Brucellaceae Species 0.000 description 1
- 102000016938 Catalase Human genes 0.000 description 1
- 108010053835 Catalase Proteins 0.000 description 1
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1
- 241000588843 Ochrobactrum Species 0.000 description 1
- 241001135514 Paraburkholderia caryophylli Species 0.000 description 1
- 241000192142 Proteobacteria Species 0.000 description 1
- 241000589776 Pseudomonas putida Species 0.000 description 1
- 241000589774 Pseudomonas sp. Species 0.000 description 1
- 241000589157 Rhizobiales Species 0.000 description 1
- 241000187562 Rhodococcus sp. Species 0.000 description 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 239000008272 agar Substances 0.000 description 1
- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 238000010170 biological method Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 210000003495 flagella Anatomy 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 1
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 230000000877 morphologic effect Effects 0.000 description 1
- 210000003097 mucus Anatomy 0.000 description 1
- 230000003472 neutralizing effect Effects 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000007918 pathogenicity Effects 0.000 description 1
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 239000002006 petroleum coke Substances 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 230000007096 poisonous effect Effects 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/34—Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N1/00—Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
- C12N1/20—Bacteria; Culture media therefor
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Virology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам обезвреживания или уменьшения вредности химических отравляющих веществ путем их химического изменения биологическими способами, т.е. способами с использованием ферментов или микроорганизмов.The invention relates to methods for neutralizing or reducing the harmfulness of chemical poisonous substances by chemically altering them by biological methods, i.e. methods using enzymes or microorganisms.
Известны различные штаммы микроорганизмов, способные разлагать органические соединения [патент РФ №2064017, RU 2157842 C1, RU 2157839 C1, RU 2142997 С1, 2127310 С1], предлагающий штамм бактерии Burkholderia caryophylli Jap-3, обладающий высокой нефтеокисляющей активностью в отношении поликонденсированных ароматических углеводородов.There are various strains of microorganisms capable of decomposing organic compounds [RF patent No. 2064017, RU 2157842 C1, RU 2157839 C1, RU 2142997 C1, 2127310 C1], which offers a strain of the bacterium Burkholderia caryophylli Jap-3, with high oil-oxidizing activity against polycondensed aromatic hydrocarbons.
Известен способ очистки концентрированных сточных вод, содержащих ароматические углеводороды и их производные, пероксиды и альдегиды, путем аэробной обработки штаммами бактерий Pseudomonas sp.ВКПВ-3893 и Rhodococcus sp.ВКЛМВ-3892 [патент РФ №2048454 A1, SU 981247, RU 1686799 C1, RU 2084404 C1, RU 833551, WO 0132561].A known method of purification of concentrated wastewater containing aromatic hydrocarbons and their derivatives, peroxides and aldehydes by aerobic treatment with bacterial strains Pseudomonas sp. VKPV-3893 and Rhodococcus sp. VKLMV-3892 [RF patent No. 2048454 A1, SU 981247, RU 1686799 C1, RU 2084404 C1, RU 833551, WO 0132561].
Известен штамм бактерий Pseudomonas putida ВКМ В-2380Д, продуцирующий поверхностно-активные вещества, для деградации полициклических ароматических углеводородов и углеводородов нефти. Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к очистке объектов окружающей среды от загрязнения полициклическими ароматическими углеводородами и углеводородов нефти [патент РФ №2344170].A known bacterial strain Pseudomonas putida VKM B-2380D producing surfactants for the degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons and oil hydrocarbons. The invention relates to the field of biotechnology, in particular to the cleaning of environmental objects from contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons and oil hydrocarbons [RF patent No. 2344170].
Существенным недостатком вышеперечисленных способов является невозможность применения для очистки промышленных сточных вод с высоким содержанием конкретного целевого загрязнителя, в частности сульфидов.A significant drawback of the above methods is the inability to use for the treatment of industrial wastewater with a high content of a specific target pollutant, in particular sulfides.
Задачей данного изобретения является разработка способа очистки промышленных сточных вод от целевого загрязнителя - сульфидов.The objective of the invention is to develop a method for treating industrial wastewater from the target pollutant - sulfides.
Поставленная задача решается следующим образом. Преимуществом штамма-деструктора Ochrobactrum haematophilum ВКПМ В-11719 (Всероссийская Коллекция Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ), ФГУП ГосНИИгенетика, дата депонирования 09 февраля 2015 г.) является его способность роста на обедненных синтетических питательных средах и высокая степень деградации сульфидов в сточных водах нефтехимических производств. Изобретение позволяет повысить эффективность деструкции сульфидов. Полная очистка от загрязнителя осуществляется за 48 часов.The problem is solved as follows. The advantage of the strain-destroyer Ochrobactrum haematophilum VKPM B-11719 (All-Russian Collection of Industrial Microorganisms (VKPM), FSUE GosNIIgenetika, deposited on February 09, 2015) is its ability to grow on depleted synthetic nutrient media and a high degree of sulfide degradation in petroleum wastewater. The invention improves the efficiency of the destruction of sulfides. Complete cleaning of the pollutant takes 48 hours.
Таксономическая характеристика:Taxonomic characteristic:
Царство: BacteriaKingdom: Bacteria
Тип: ProteobacteriaType: Proteobacteria
Класс: Alpha ProteobacteriaClass: Alpha Proteobacteria
Отряд: RhizobialesOrder: Rhizobiales
Семейство: BrucellaceaeFamily: Brucellaceae
Род: OchrobactrumGenus: Ochrobactrum
Вид: Ochrobactrum haematophilumSpecies: Ochrobactrum haematophilum
Морфологическая характеристика: короткие палочки, по мере старения, укорачивающиеся до кокков, одиночные либо в скоплениях, окруженные слизью, 1,2-1,3+0,5 мкм. Подвижные, имеют 2-3 жгутика.Morphological characteristic: short rods, as they age, shortening to cocci, single or in clusters surrounded by mucus, 1.2-1.3 + 0.5 microns. Movable, have 2-3 flagella.
Культуральная характеристика: колонии бесцветные, круглые, гладкие, блестящие, непрозрачные, выпуклые или мукоидные.Cultural characteristic: colonies are colorless, round, smooth, shiny, opaque, convex or mucoid.
Биохимическая характеристика: грамотрицательная, аэробная, каталазоположительная, оксидазоположительная, неспорообразующая бактерия.Biochemical characteristic: gram-negative, aerobic, catalase-positive, oxide-positive, non-spore-forming bacterium.
Экология: способна переносить концентрацию NaCl не более 2,5-3% и рН среду в пределах 4,6-8,6. Максимальный рост наблюдается при рН 6,8-72. Рост в диапазоне температур 10-42°С, оптимальная температура 26-28°С.Ecology: able to tolerate a concentration of NaCl of not more than 2.5-3% and a pH environment in the range of 4.6-8.6. Maximum growth is observed at pH 6.8-72. Growth in the temperature range of 10-42 ° C, optimal temperature 26-28 ° C.
Патогенность: не патогенна.Pathogenicity: not pathogenic.
Накопительную культуру бактерий получали из почвенных суспензий, которые были приготовлены из образцов грунта согласно таблице 1. Для этого образец массой 1,0-1,5 г помещали в колбу с 50 см3 0,1М раствора хлорида натрия и помещали в термостатированный шейкер на 24 часа при температуре 27°С и скорости вращения 170-180 об/мин для культивирования.An accumulative bacterial culture was obtained from soil suspensions, which were prepared from soil samples according to table 1. For this, a sample weighing 1.0-1.5 g was placed in a flask with 50 cm 3 of a 0.1 M sodium chloride solution and placed in a 24-thermostat shaker hours at a temperature of 27 ° C and a rotation speed of 170-180 rpm for cultivation.
Через 24 часа визуально оценивали рост бактерий (при наличии бактерий на внутренней поверхности колбы обнаруживается нарост в виде концентрического ободка).After 24 hours, the growth of bacteria was visually assessed (in the presence of bacteria, a growth in the form of a concentric rim is detected on the inner surface of the flask).
С целью получения бактерий-деструкторов из исходных почвенных суспензий отбирали по 1 см аликвоты и помещали ее в жидкую минеральную среду, содержащую целевой загрязнитель, что позволило выделить только те виды, которые способны выживать в присутствии целевого загрязнителя. Состав минеральной среды представлен в таблице 2.In order to obtain bacteria-destructors, 1 cm aliquots were taken from the initial soil suspensions and placed in an aqueous mineral medium containing the target pollutant, which made it possible to isolate only those species that can survive in the presence of the target pollutant. The composition of the mineral medium is presented in table 2.
После культивирования в течение 24 часов в жидкой минеральной среде с добавлением загрязнителя снова производились визуальная оценка роста бактерий и пересев полученной культуры на твердую минеральную среду того же состава, что и жидкая, но с добавлением (2% об.) агара.After culturing for 24 hours in a liquid mineral medium with the addition of a pollutant, the bacteria growth was again visually assessed and the resulting culture was transferred to a solid mineral medium of the same composition as liquid, but with the addition of (2% vol.) Agar.
В результате инкубации в течение 48-72 часов в зависимости от скорости роста бактерий на твердой питательной среде обнаруживался рост колоний.As a result of incubation for 48-72 hours, depending on the growth rate of bacteria on a solid nutrient medium, colony growth was detected.
В ходе предварительных испытаний оценка деструктирующей способности выделенных микроорганизмов проводилась на модельных смесях, приготовленных с соответствующей концентрацией целевого загрязнителя в аналогичных технологических стоках.During preliminary tests, the destructive ability of the isolated microorganisms was assessed using model mixtures prepared with the corresponding concentration of the target pollutant in similar technological effluents.
В колбы объемом 500 см3 помещали по 200 см очищаемых стоков, содержащих различные загрязнения. Туда же добавляли 50 см3 суточной бактериальной суспензии соответствующего изолята. Для обеспечения аэрации в водную среду подавался воздух с расходом 0,04 л/мин. Процесс проводился при температуре 27°С и скорости вращения 120 об/мин (данные параметры оптимальны для поддержания жизнеспособности микроорганизмов). Для достоверности результатов эксперимента опыты двукратно дублировались, с применением носителя (эксперимент №1) и без носителя (эксперимент №2).In flasks with a volume of 500 cm 3 were placed 200 cm of treated effluents containing various impurities. There was added 50 cm 3 daily bacterial suspension of the corresponding isolate. To ensure aeration, air was supplied to the aqueous medium at a rate of 0.04 l / min. The process was carried out at a temperature of 27 ° C and a rotation speed of 120 rpm (these parameters are optimal for maintaining the viability of microorganisms). For the reliability of the results of the experiment, the experiments were duplicated twice, using a carrier (experiment No. 1) and without a carrier (experiment No. 2).
Иммобилизацию бактериальных клеток проводили на нефтяной кокс (в каждую колбу загружали по 65-70 г кокса), который предварительно прокаливали при температуре 250-300°С с целью исключения возможности развития посторонней микрофлоры. Иммобилизацию проводили в течение суток при условиях постоянного перемешивания кокса с бактериальной суспензией при 27°С и 100-120 об/мин.Bacterial cells were immobilized on petroleum coke (65-70 g of coke were loaded into each flask), which was preliminarily calcined at a temperature of 250-300 ° C to exclude the possibility of the development of extraneous microflora. Immobilization was carried out during the day under conditions of constant mixing of coke with a bacterial suspension at 27 ° C and 100-120 rpm.
Пример 1. Очистка сточной воды процессов первичной переработки нефти условиях иммобилизованных бактериальных клеток на твердый носитель в виде кокса (эксперимент №1) и в условиях не иммобилизованных клеток. Концентрации бактериальной суспензии Ochrobactrum haematophilum ВКПМ В-11719 составила 106 кл/см3, содержание загрязнителя составило более 1500 мг/дм.Example 1. Wastewater treatment processes of primary oil refining conditions of immobilized bacterial cells on a solid carrier in the form of coke (experiment No. 1) and in conditions of non-immobilized cells. The concentration of the bacterial suspension of Ochrobactrum haematophilum VKPM B-11719 was 10 6 cells / cm 3 , the contaminant content was more than 1500 mg / dm.
Результаты проведенных экспериментов представлены на фигуре 1.The results of the experiments are presented in figure 1.
Как видно на фигуре 1, снижение содержания сульфидов происходит как в условиях иммобилизации бактериальных клеток, так и без нее. Однако в первом варианте наблюдается очевидное снижение содержания целевого загрязнителя с почти 500 до 55 мг/дм. Не иммобилизованные клетки не могут самостоятельно улавливать молекулы нефтепродукта, поэтому процесс деструкции в этом случае затруднен.As can be seen in figure 1, a decrease in sulfide content occurs both in conditions of immobilization of bacterial cells, and without it. However, in the first embodiment, there is an obvious decrease in the content of the target pollutant from almost 500 to 55 mg / dm. Non-immobilized cells cannot independently capture oil product molecules, therefore, the destruction process is difficult in this case.
Пример 2. Деструктирующая способность штамма Ochrobactrum haematophilum ВКПМ В-11719 при различных температурах.Example 2. The destructive ability of the strain Ochrobactrum haematophilum VKPM B-11719 at various temperatures.
Для эффективной деструкции сульфидов штаммом Ochrobactrum haematophilum ВКПМ В-11719 был проведен эксперимент по подбору оптимальной температуры, при которой превращение целевого загрязнителя была бы максимальной. Результаты эксперимента представлены на фигуре 2.For effective destruction of sulfides by the strain Ochrobactrum haematophilum VKPM B-11719, an experiment was conducted to select the optimal temperature at which the conversion of the target pollutant would be maximum. The results of the experiment are presented in figure 2.
Как видно из фигуры 2, максимальная деструкция загрязнителя при концентрации его в стоке равной 400 мг/дм наблюдалась при температуре 27°С.As can be seen from figure 2, the maximum destruction of the pollutant at a concentration of 400 g / dm in the effluent was observed at a temperature of 27 ° C.
Согласно представленным в таблице 3 данным, содержание сульфидов в сточной воде после биологической очистки в условиях иммобилизации бактериальных клеток Ochrobactrum haematophilum ВКПМ В-11719 снизилось на 88% масс, тогда как в условиях отсутствия иммобилизации данный показатель составил 54% масс. Исходя из полученных результатов, рекомендуется проводить биологическую очистку сульфидсодержащих стоков в условиях иммобилизованных бактериальных клеток Ochrobactrum haematophilum ВКПМ В-11719.According to the data presented in table 3, the content of sulfides in wastewater after biological treatment under conditions of immobilization of bacterial cells of Ochrobactrum haematophilum VKPM B-11719 decreased by 88% by mass, whereas in the absence of immobilization this indicator amounted to 54% of the mass. Based on the results obtained, it is recommended to carry out biological treatment of sulfide-containing effluents in the conditions of immobilized bacterial cells of Ochrobactrum haematophilum VKPM B-11719.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016128708A RU2661767C9 (en) | 2016-07-13 | 2016-07-13 | Method for treating wastewater from the oil refining and petrochemical production from sulfides |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016128708A RU2661767C9 (en) | 2016-07-13 | 2016-07-13 | Method for treating wastewater from the oil refining and petrochemical production from sulfides |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016128708A RU2016128708A (en) | 2018-01-18 |
RU2661767C2 true RU2661767C2 (en) | 2018-07-19 |
RU2661767C9 RU2661767C9 (en) | 2018-09-06 |
Family
ID=62916858
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016128708A RU2661767C9 (en) | 2016-07-13 | 2016-07-13 | Method for treating wastewater from the oil refining and petrochemical production from sulfides |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2661767C9 (en) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113621534B (en) * | 2021-07-09 | 2023-04-11 | 中国科学院广州地球化学研究所 | Polychlorinated biphenyl degrading strain P52-2 and application thereof |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2150502C1 (en) * | 1999-04-20 | 2000-06-10 | Научно-внедренческая экологическая фирма "ЭГАСТ" | Strain of bacterium desulfovibrio baarsii "egast-6" used for treatment of sewage from heavy metal ions |
RU2344170C2 (en) * | 2006-03-10 | 2009-01-20 | Андрей Евгеньевич Филонов | Strain of bacteria pseudomonas putida producing surface-active substances for polycyclic aromatic hydrocarbon and oil hydrocarbon degradation |
RU2476385C1 (en) * | 2011-07-26 | 2013-02-27 | Открытое акционерное общество "Газпром нефтехим Салават" | Method of sewage water purification from phenol compounds |
-
2016
- 2016-07-13 RU RU2016128708A patent/RU2661767C9/en active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2150502C1 (en) * | 1999-04-20 | 2000-06-10 | Научно-внедренческая экологическая фирма "ЭГАСТ" | Strain of bacterium desulfovibrio baarsii "egast-6" used for treatment of sewage from heavy metal ions |
RU2344170C2 (en) * | 2006-03-10 | 2009-01-20 | Андрей Евгеньевич Филонов | Strain of bacteria pseudomonas putida producing surface-active substances for polycyclic aromatic hydrocarbon and oil hydrocarbon degradation |
RU2476385C1 (en) * | 2011-07-26 | 2013-02-27 | Открытое акционерное общество "Газпром нефтехим Салават" | Method of sewage water purification from phenol compounds |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
АИСТОВА Е.С., КОРДАКОВА Н.И. Биологическая очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов. Вестник КазНТУ, 2015, N 4, с. 480-484. * |
ХАМИДУЛЛИНА И.В., ХЛЕБНИКОВА Т.Д. и др. Особенности использования сульфатвосстанавливающих бактерий для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Башкирский химический журнал, Уфа, 2012, т.19 N. 3, с.147-151. * |
ХАМИДУЛЛИНА И.В., ХЛЕБНИКОВА Т.Д. и др. Особенности использования сульфатвосстанавливающих бактерий для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Башкирский химический журнал, Уфа, 2012, т.19 N. 3, с.147-151. АИСТОВА Е.С., КОРДАКОВА Н.И. Биологическая очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов. Вестник КазНТУ, 2015, N 4, с. 480-484. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2661767C9 (en) | 2018-09-06 |
RU2016128708A (en) | 2018-01-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Talha et al. | Bioremediation of Congo red dye in immobilized batch and continuous packed bed bioreactor by Brevibacillus parabrevis using coconut shell bio-char | |
Nwinyi et al. | Characterization of diesel degrading bacterial species from contaminated tropical ecosystem | |
Patel et al. | Lipolytic Nocardiopsis for reduction of pollution load in textile industry effluent and SWISS model for structural study of lipase | |
RU2661679C2 (en) | Method of oil-processing and petrochemical production sewage waters purification from phenol | |
Wasoh et al. | Biodegradation of hydrocarbon sludge by Pseudomonas sp. strain UPM-KV | |
Gulati et al. | Microbial decolourization of dye reactive blue 19 by bacteria isolated from dye effluent contaminated soil | |
RU2661767C2 (en) | Method for treating wastewater from the oil refining and petrochemical production from sulfides | |
Yusuf et al. | Investigation of keratinase activity and feather degradation ability of immobilised Bacillus sp. Khayat in the presence of heavy metals in a semi continuous fermentation | |
Farjadfard et al. | Efficient biodegradation of naphthalene by a newly characterized indigenous Achromobacter sp. FBHYA2 isolated from Tehran Oil Refinery Complex | |
Vikromvarasiri et al. | Potential application of Halothiobacillus neapolitanus for hydrogen sulfide removal in biogas | |
RU2663798C2 (en) | Method of purification of wastewater from the oil refining and petrochemical manufacturing productions from benzene | |
CN106350454A (en) | Method for screening bacillus megatherium for desulfurizing of petroleum product | |
RU2663796C2 (en) | Method of oil refinery and petrochemical production wastewater treatment from oil products | |
Kumar et al. | Utilization of petroleum hydrocarbons by Micrococcus and Streptococcus spp. isolated from contaminated site | |
RU2663797C2 (en) | Method of oil refinery and petrochemical production wastewater treatment from methanol | |
RU2640260C1 (en) | Method of purifying wastewater waters of oil-processing and petrochemical production from toluene | |
Aitkeldiyeva et al. | Degradation of petroleum hydrocarbons with thermotolerant microorganisms | |
Muthukumaran et al. | Isolation and Characterization of Lead (Pd) Resistant Staphylococcus aureus from Tannery Effluent Contaminated Site | |
JP5303176B2 (en) | New aquatic rhizosphere microorganism | |
RU2823026C1 (en) | Biopreparation for carbon tetrachloride degradation | |
Babalola et al. | Slurry-phase bioremediation of ogoni land crude oil contaminated soil | |
Him et al. | Fast biodegradation of toxic bisphenol a by Pseudomonas aeruginosa NR. 22 (Ps. NR. 22) isolated from Malaysian local lake | |
Omuya et al. | Characterizing the Potentials of Alcaligenes sp. for Acrylamide Degradation | |
TWI518180B (en) | Pseudomonas taoyuanensis s03 isolate having the emulsifying activity and the scavenging ability for benzene and/or naphthalene and uses of the same | |
Jokari et al. | Effect of aeration rate on biosurfactin production in a miniaturized bioreactor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TK4A | Correction to the publication in the bulletin (patent) |
Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 20-2018 FOR INID CODE(S) (73) |
|
TH4A | Reissue of patent specification |