SU1198020A1 - Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома - Google Patents

Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома Download PDF

Info

Publication number
SU1198020A1
SU1198020A1 SU843690517A SU3690517A SU1198020A1 SU 1198020 A1 SU1198020 A1 SU 1198020A1 SU 843690517 A SU843690517 A SU 843690517A SU 3690517 A SU3690517 A SU 3690517A SU 1198020 A1 SU1198020 A1 SU 1198020A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
chromium
purification
compounds
waste water
Prior art date
Application number
SU843690517A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Серпокрылов
Иван Михайлович Жуков
Галина Анатольевна Симонова
Евгений Иванович Квасников
Татьяна Михайловна Клюшникова
Таисия Петровна Касаткина
Владимир Петрович Костюков
Original Assignee
Институт Микробиологии И Вирусологии Им.Д.К.Заболотного
Новочеркасский Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе
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 Институт Микробиологии И Вирусологии Им.Д.К.Заболотного, Новочеркасский Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе filed Critical Институт Микробиологии И Вирусологии Им.Д.К.Заболотного
Priority to SU843690517A priority Critical patent/SU1198020A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1198020A1 publication Critical patent/SU1198020A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Abstract

1. СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА анаэробными микроорганизмами в присутствии органического субстрата, о т л и ч а ющ и и с   тем, что, с цепью повышени  экономичности процесса при аналогичной степени очистки,в качестве органического субстрата используют газ, содержащий органический угле . род. 2. Способ по п.Ч, отличающийс  тем, что в качест-, ве газа, содержащего органический углерод, используют метан и его гомологи или природный газ, или - попутный газ нефтепромыслов.

Description

Изобретение относитс  к очистке .годных растворов от шестивалентного чрома, а конкретнее - к области био:имической очистки вод от хрома микроорганизмами, и может быть применено на предпри ти х машиностроительной , химической, приборостроительной и других отраслей промышленности , в сточных водах которых имеютс  хроматы или бихроматы.
Цель изобретени  - повьш-. кие экономичности процесса при аналоговой степени очистки.
Пример 1. Провод т микробную очистку вод от соединений шестивалентного хрома в герметичном ферментере-биовосстановителе объемом 300 мл, содержащем чистую культуру хромвосстанавливающих микроорганизмов Aeromonas dechromatleans КС-11. В биовосстановитель подают хроматы и газ ( этан), содержащий органический углерод дл  питани  хромвосстанавливающих микроорганизмов. Газ через сосуд - гaз oльдep ввод т в пространство над поверхностью жидкости . Содержимое биовосстановител  периодически перемешиваетс  механическим способом и после определенного промежутка времени из ферментера отвод т очищенную жидкость. Коли,чество потребленного микроорганизмами газа дополнительно поступает из газгольдера и раствор етс  при перемешивании в жидкости.
П р и м е р 2. Провод т микробную очистку вод от шестивалентного хрома в герметичном ферментере-биовосстановителе объемом 500 мл, содер жащем чистую культуру хромвосстанавливающих микроорганизмов Aeromonas dechromatleans КС-11. В биовосстановитель ввод т бихроматы и природный газ, содержащий органический углерод дл  питани  хромвосстанавливающих микроорганизмов. Перемешивание содержимого биовосстановител  осуществл ют вводимым углеродеодержащим газом.
Отвод очищенных вод из ферментера производ т после полного восстановлени  шестивалентного хрома.
8020 . 2
В таблице представлены сравнительные результаты предлагаемого и известного способов по примерам 1 и 2.
5 ПримерЗ. Провод т микробную очистку вод от хрома в герметичном ферментере-биовоссГтановителе объемом 1000 мл, содержащем накопительную культуру (500 мл) хромвосстаJO навливающего активн.ого ила. Накопительна  культура представлена ассоциацией микроорганизмов, в которую вход т виды микроорганизмов: Aeromonas dechromatleans КС-11,
15 Rhodococus, Micrococus, Pseudomonas. В биовосстановитель ввод т шестивален .тный хром и природный газ, содержащий органический углерод. Перемешивание содержимого бирвосстано20 вител  осуществл ют аэрацией вводимыми органическими и углеродсодержащими газами. Отвод очищенных вод из ферментера производ т после восстановлени  шестивалентного хрома.
25 Остаточна  концентраци  хрома через « ч О мг/л.
Результаты экспериментов на чистой и накопительной культурах пока3Q зывают, что органичеекий углеродеодержащий газ иепользуете  хромвоеетанавливающими микроорганизмами дл  конструктивных и энергетических процессов при очистке вод от хрома. При этом полна  степень очистки вод от хрома в предлагаемом и известном способах достигаетс  примерно за jpaBHoe врем . Полезный объем, требуемый дл  осуществлени  процесса
д очистки вод от хрома, в известном способе больше, чем в предлагаемом в 1,2-2 раза, что в 1,1-1,5 раз увеличивает стоимость очистки вод. В том случае, когда перемешивание
j реакционной смеси в ферментеребиовосстановителе осуществл ете  органичееким углеродсодержащим газом , сокращаютс  также эксплуатационные расходы (за счет экономии
электроэнергии и насосных агрегатов ) , что также удешевл ет процесс очистки. Примечание. Исходна  концентраци  24,0 мг/л. Сг во всех случа х равна

Claims (2)

1. СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ' ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА анаэробными микроорганизмами в присутствии органического субстрата, о т л и ч а ющ и й с я тем, что, с целью повышения экономичности процесса при аналогичной степени очистки,‘в качестве органического субстрата используют газ, содержащий органический углерод .
2. Способ по π.·1, отличающийся тем, что в качест-, ве газа, содержащего органический углерод, используют метан и его гомологи или природный газ, или попутный газ нефтепромыслов.
SU843690517A 1984-01-13 1984-01-13 Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома SU1198020A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843690517A SU1198020A1 (ru) 1984-01-13 1984-01-13 Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843690517A SU1198020A1 (ru) 1984-01-13 1984-01-13 Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1198020A1 true SU1198020A1 (ru) 1985-12-15

Family

ID=21099722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843690517A SU1198020A1 (ru) 1984-01-13 1984-01-13 Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1198020A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113816502A (zh) * 2021-10-15 2021-12-21 中国地质大学(北京) 微生物利用合成气连续去除地下水中六价铬的方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 531234, кл. С 02 F 3/34, 1978. Авторское свидетельство СССР № 835970, кл. С 02 F 3/34, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113816502A (zh) * 2021-10-15 2021-12-21 中国地质大学(北京) 微生物利用合成气连续去除地下水中六价铬的方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zitomer et al. Feasibility and benefits of methanogenesis under oxygen-limited conditions
Ergüder et al. Anaerobic treatment of olive mill wastes in batch reactors
US5076927A (en) Biocatalyzed partial demineralization of acidic metal sulfate solutions
US4696747A (en) Process for the elimination of nitrates by means of a microbiological conversion in the presence of hydrogen gas
Deng et al. Process of simultaneous hydrogen sulfide removal from biogas and nitrogen removal from swine wastewater
Khan et al. Nutrient requirement for the degradation of cellulose to methane by a mixed population of anaerobes
Chen et al. Effects of pH on ex-situ biomethanation with hydrogenotrophic methanogens under thermophilic and extreme-thermophilic conditions
Demirer et al. Anaerobic biotransformation of four3-carbon compounds (acrolein, acrylic acid, allyl alcohol and n-propanol) in UASB reactors
CN110526517A (zh) 一种医药中间体生产废水处理工艺
WO2003093179A1 (en) Compositions and methods for the treatment of wastewater and other waste
Lee et al. Fluidized-bed bioreactor for coal-conversion effluents
Neufeld et al. Anaerobic phenol biokinetics
Neufeld et al. Inhibition of phenol biodegradation by thiocyanate
Percheron et al. Start-up of anaerobic digestion of sulfate wastewater
EP1257505A1 (en) Removal of sulfur compounds from wastewater
Li et al. A novel methanotrophic co-metabolic system with high soluble methane monooxygenase activity to biodegrade refractory organics in pulping wastewater
Keharia et al. Decolorization screening of synthetic dyes by anaerobic methanogenic sludge using a batch decolorization assay
Yuan et al. Continuous sulfur biotransformation in an anaerobic-anoxic sequential batch reactor involving sulfate reduction and denitrifying sulfide oxidization
Liu et al. Coupled process of in-situ sludge fermentation and riboflavin-mediated nitrogen removal for low carbon wastewater treatment
CN101885555B (zh) 一种处理发酵类制药废水的方法
KR20190050474A (ko) 음폐수 처리 시스템
Li et al. Response of denitrifying anaerobic methane oxidation enrichment to salinity stress: Process and microbiology
Li et al. Controlling carbon dioxide-to-hydrogen ratio to improve hydrogen utilization and denitrification rates of hydrogenotrophic autotrophic denitrification through homoacetogenesis-heterotrophic denitrification pathway
SU1198020A1 (ru) Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома
CN110040848A (zh) 一种基于硫循环实现含氨氮和硫酸盐无机废水的处理方法