RU2663797C2 - Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола - Google Patents

Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола Download PDF

Info

Publication number
RU2663797C2
RU2663797C2 RU2016128705A RU2016128705A RU2663797C2 RU 2663797 C2 RU2663797 C2 RU 2663797C2 RU 2016128705 A RU2016128705 A RU 2016128705A RU 2016128705 A RU2016128705 A RU 2016128705A RU 2663797 C2 RU2663797 C2 RU 2663797C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methanol
wastewater treatment
vkpm
strain
oil refinery
Prior art date
Application number
RU2016128705A
Other languages
English (en)
Inventor
Регина Рамилевна Абизгильдина
Владимир Александрович Будник
Климентий Анатольевич Куцуев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефтехим Салават" (ООО "Газпром нефтехим Салават")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефтехим Салават" (ООО "Газпром нефтехим Салават") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефтехим Салават" (ООО "Газпром нефтехим Салават")
Priority to RU2016128705A priority Critical patent/RU2663797C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663797C2 publication Critical patent/RU2663797C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/34Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, 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
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (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)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к промышленной и экологической микробиологии. Способ очистки сточных вод от метанола предусматривает внесение штамма бактерий Bacillus siamensis ВКПМ В-11716 в очищаемые стоки. При этом деструкцию осуществляют при концентрации метанола в очищаемых стоках не более 2200 мг/дм. Изобретение позволяет снизить содержание метанола в очищаемых стоках. 2 ил., 3 табл., 2 пр.

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.
Известны различные штаммы микроорганизмов, способные разлагать органические соединения [патент РФ №2064017, RU 2157842 С1, RU 2157839 CI, RU 2142997 С1, 2127310 С1], предлагающий штамм бактерии Burkholderia caryophylli Jap-3, обладающий высокой нефтеокисляющей активностью в отношении поликонденсированных ароматических углеводородов.
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 Al, 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].
Существенным недостатком вышеперечисленных способов является невозможность применения для очистки промышленных сточных вод с высоким содержанием конкретного целевого загрязнителя (в частности, метанола).
Задачей данного изобретения является разработка способа очистки промышленных сточных вод от целевого загрязнителя - метанола.
Поставленная задача решается следующим образом. Преимуществом штамма-деструктора Bacillus siamensis ВКПМ В-11716 (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 метанола в сточных водах нефтехимических производств. Изобретение позволяет повысить эффективность деструкции метанола. Полная очистка от загрязнителя осуществляется за 48 часов.
Таксономическая характеристика:
Царство: Firmicutyes
Класс: Bacilli
Отряд: Bacillales
Семейство: Bacellaceae
Род: Bacillus
Вид: Bacillus siamensis
Морфологическая характеристика: грам-положительная, размером 0,3-0,6*1,5-3,5 мкм, образует центральную-субтерминальную, эллипсоидальную эндоспору, превращаясь в спорангии.
Культуральная характеристика: колонии кремово-белого цвета, мукоидного типа, округлые, вогнутой формы, 3-4 мм в диаметре после 2-х дней роста при температуре 37°С на МПА. Аэробная, факультативно анаэробная, растет при темпера турах 4-55°С (оптимальная температура для роста и жизнедеятельности 37°С), pH 4,5-9 (оптимальны и pH 6-7), растет в присутствии NaCl 0-14% (оптимально 0% NaCl).
Биохимическая характеристика:
Каталазоположительная, гидролизует казеин, сахара, дает положительную реакцию Вога-Проскауэра, гидролизует желатин, разлагает до кислоты L-арабинозу, целлобиозу, фруктозу, D-глюкозу, глицерол, гликоген, лактозу, рибозу, сорбитол, салицин, сахара и D-ксилозу.
Экология: выделена из почвы, загрязненной органическими веществами, в том числе метанолом.
Патогенность: не патогенна
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 0,1 М раствора хлорида натрия и помещали в термостатированный шейкер на 24 часа при температуре 27°C и скорости вращения 170-180 об/мин для культивирования.
Figure 00000001
Через 24 часа визуально оценивали рост бактерий (при наличии бактерий на внутренней поверхности колбы обнаруживается нарост в виде концентрического ободка).
С целью получения бактерий-деструкторов из исходных почвенных суспензий отбирали по 1 см3 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.
Figure 00000002
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.
В результате инкубации в течение 48-72 часов в зависимости от скорости роста бактерий на твердой питательной среде обнаруживался рост колоний.
В ходе предварительных испытаний оценка деструктирующей способности выделенных микроорганизмов проводилась на модельных смесях, приготовленных с соответствующей концентрацией целевого загрязнителя в аналогичных технологических стоках.
В колбы объемом 500 см3 помещали по 200 см3 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). Иммобилизацию бактериальных клеток проводили на нефтяной кокс (в каждую колбу загружали по 65-70 г кокса), который предварительно прокаливали при температуре 250-300°C с целью исключения возможности развития посторонней микрофлоры. Иммобилизацию проводили в течение суток при условиях постоянного перемешивания кокса с бактериальной суспензией при 27°C и 100-120 об/мин.
Пример 1. Очистки сточной воды производства 2-этилгекснола в условиях иммобилизованных бактериальных клеток на твердый носитель в виде кокса (эксперимент №1) и в условиях неиммобилизованных клеток. Концентрации бактериальной суспензии Bacillus siamensis ВКПМ В-11716 составила 106 кл/см3, содержание загрязнителя составило 2200 мг/дм3.
Результаты проведенных экспериментов представлены на фигуре 1.
Как видно на фигуре 1, снижение содержания метанола происходит как в условиях иммобилизации бактериальных клеток, так и без нее. Однако во втором варианте наблюдается очевидное снижение содержания целевого загрязнителя с 2200 до 90 мг/дм3. Данный факт можно объяснить хорошей растворимостью метанола в воде (метиловый спирт легко смешивается с водой в любом соотношении), и большей доступностью для бактерий в растворенном виде. При иммобилизации же часть бактериальных клеток остается на носителе, поэтому для деструкции необходимо, чтобы молекула метанола попала на носитель, где есть бактериальные клетки.
Пример 2. Деструктирующая способность штамма Bacillus siamensis ВКПМ В-11716 при различных температурах
Для эффективной деструкции метанола штаммом Bacillus siamensis, ВКПМ В-11716 был проведен эксперимент по подбору оптимальной температуры, при которой превращение целевого загрязнителя была бы максимальной. Результаты эксперимента представлены на фигуре 2.
Как видно на фигуре 2, максимальная деструкция загрязнителя при концентрации его в стоке, равной 2200 мг/дм3, наблюдалась при температуре 27°C.
Figure 00000003
Согласно представленным в таблице 3 данным, содержание метанола в сточной воде после биологической очистки в условиях иммобилизации бактериальных клеток Bacillus siamensis ВКПМ В-11716 снизилось на 38% масс, тогда как в условиях отсутствия иммобилизации данный показатель составил 95% масс. Исходя из полученных результатов рекомендуется проводить биологическую очистку метанолсодержащих стоков в условиях не иммобилизованных бактериальных клеток Bacillus siamensis ВКПМ В-11716.

Claims (1)

  1. Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола, характеризующийся тем, что деструкцию метанола осуществляют с использованием штамма микроорганизма Bacillus siamensis ВКПМ В-11716 при концентрации метанола не более 2200 мг/дм3 в случае иммобилизации клеток штамма или без иммобилизации клеток.
RU2016128705A 2016-07-13 2016-07-13 Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола RU2663797C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016128705A RU2663797C2 (ru) 2016-07-13 2016-07-13 Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016128705A RU2663797C2 (ru) 2016-07-13 2016-07-13 Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663797C2 true RU2663797C2 (ru) 2018-08-09

Family

ID=63142643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016128705A RU2663797C2 (ru) 2016-07-13 2016-07-13 Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2663797C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU345102A1 (ru) * Всесоюзный научно исследовательский институт водоснабжени СПОСОБ ОЧИСТКИ сточных вод от ОРГАНИЧЕСКИХ НИТРОСОЕДИНЕНИЙ
SU1150892A1 (ru) * 1983-05-06 1988-05-15 Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского Способ биохимической очистки сточных вод от метанола
RU2037472C1 (ru) * 1992-08-10 1995-06-19 Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского АН Украины Консорциум штаммов бактерий bacillus megaterium bacillus freudeureichii, agrobacterium sp., arthrobacter oxamicetus, используемый для очистки сточных вод от диэтиленгликоля и метанола
RU2344170C2 (ru) * 2006-03-10 2009-01-20 Андрей Евгеньевич Филонов Штамм бактерий pseudomonas putida, продуцирующий поверхностно-активные вещества, для деградации полициклических ароматических углеводородов и углеводородов нефти
RU2468999C1 (ru) * 2011-06-16 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Газпром" Способ очистки сточных вод от метанола

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU345102A1 (ru) * Всесоюзный научно исследовательский институт водоснабжени СПОСОБ ОЧИСТКИ сточных вод от ОРГАНИЧЕСКИХ НИТРОСОЕДИНЕНИЙ
SU1150892A1 (ru) * 1983-05-06 1988-05-15 Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского Способ биохимической очистки сточных вод от метанола
RU2037472C1 (ru) * 1992-08-10 1995-06-19 Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского АН Украины Консорциум штаммов бактерий bacillus megaterium bacillus freudeureichii, agrobacterium sp., arthrobacter oxamicetus, используемый для очистки сточных вод от диэтиленгликоля и метанола
RU2344170C2 (ru) * 2006-03-10 2009-01-20 Андрей Евгеньевич Филонов Штамм бактерий pseudomonas putida, продуцирующий поверхностно-активные вещества, для деградации полициклических ароматических углеводородов и углеводородов нефти
RU2468999C1 (ru) * 2011-06-16 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Газпром" Способ очистки сточных вод от метанола

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АРЦУКЕВИЧ И.М., ГУЛЯЙ И.Э. и др., Очистка сточных вод от метанола и формальдегида, Вестник. Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Серия экономика. Социология. Биология, 2012, 2 (131), с.142-148. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Arutchelvan et al. Isolation and identification of novel high strength phenol degrading bacterial strains from phenol-formaldehyde resin manufacturing industrial wastewater
RU2523584C1 (ru) ШТАММ БАКТЕРИЙ Exiguobacterium mexicanum - ДЕСТРУКТОР НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Maarof et al. Isolation and Characterization of a Molybdenum-reducing Bacillus amyloliquefaciens strain KIK-12 in Soils from Nigeria with the Ability to grow on SDS
Tarhriz et al. Isolation and characterization of naphthalene-degradation bacteria from Qurugol Lake located at Azerbaijan
KR20140119856A (ko) 바이오 플락 시스템의 수질 정화용 갯벌 유래 로도코커스 속 신규 균주 및 미생물 제재
Yang et al. Isolation and characterization of Pseudomonas putida WLY for reactive brilliant red x-3b decolorization
JP6675714B2 (ja) 汚泥減容微生物資材及び余剰汚泥の減容化方法
RU2661679C9 (ru) Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от фенола
Farjadfard et al. Efficient biodegradation of naphthalene by a newly characterized indigenous Achromobacter sp. FBHYA2 isolated from Tehran Oil Refinery Complex
Che Hashim et al. Description of novel marine bioflocculant-producing bacteria isolated from biofloc of Pacific whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei culture ponds
RU2513702C1 (ru) Штамм бактерий bacillus vallismortis - деструктор нефти и нефтепродуктов
RU2663798C2 (ru) Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от бензола
KR101475589B1 (ko) 연안 갯벌에서 분리 동정한 균주 및 이를 이용한 갯벌 유기물 정화제
Grekova-Vasileva et al. Isolation and characterisation of microbial strain AZO29 capable of azo dye decolourization
RU2663797C2 (ru) Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от метанола
RU2661767C9 (ru) Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от сульфидов
Kim et al. Biodegradation of methylene blue using a novel lignin peroxidase enzyme producing bacteria, named Bacillus sp. React3, as a promising candidate for dye-contaminated wastewater treatment
JPH0824589B2 (ja) フェノール性化合物の生物分解方法およびそれに用い得る新規菌株
Kumar et al. Utilization of petroleum hydrocarbons by Micrococcus and Streptococcus spp. isolated from contaminated site
MOZAFAR et al. Isolation and identification of anionic surfactant degrading bacteria from activated sludge
RU2823026C1 (ru) Биопрепарат для деградации тетрахлорметана
ARIFFIN et al. Biodegradation of methylene blue by bacteria strains isolated from contaminated soil
RU2640260C1 (ru) Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от толуола
RU2663796C2 (ru) Способ очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от нефтепродуктов
RU2270806C2 (ru) Штамм pseudomonas aeruginosa xp-25, осуществляющий биодеградацию ароматических соединений