Способ биохимической очистки сточных вод от бенз(а)пирена

 

1. СПОСОБ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ БЕНЗ(А)ПИРЕНА, включающий предварительную механическую очистку, аэрацию, введение микроорганизмов .Р .Pseudomonas и фосфорного питания, отличающийс я тем, что, с целью повьшения степени очистки, в качестве микроорганизмов вводят Pseudomonas SP. Н.Т. 1830 и очистку осуществляют при постоянной скорости протока сточных вод и непрерывном режиме культивирования микроорганизмов. 2. Способ .по п. 1 , о т л и ч а ющ и и с я тем, -чтоочистку осуществг ляют при непрерывном режиме культивирования микроорганизмов с концентра (Л цией 50-100 млн. клеток в 1 мл, рН 6,8-9,2, 2.5-40с в течение 35-44 ч.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ . РЕСПУБЛИК

«9» «г»

4 (51) С 02 F 3/34

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 36042)6/23-26 (22) 26.04.83 (46) 30.01.85. Бюл. У 4 (72) Е.M.Þðoâñêàÿ и И.Л.Донина (71) Киевский ордена Трудового Крас-. ного Знамени научно-исследовательский институт общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Иарзеева (53) 629.356 (088.8) (56) 1. Самойлович Л.Н. и др. Об эффективности обезвреживания стоков, содержащих 3,4-бензпирен на сооружениях биологической очистки. — "Гигиена и санитария", 1975, И- ГО, с. 98-99.

2. Поглазова М;Н. н др. О разрушении микроорганизмами бенз(а)пирена в сточных водах. Доклады АН СССР 1972i

И 9 204, с. 222-225 (прототип) °(54) (57 } 1 . СПОСОБ БИОХИИИЧЕСКОИ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ БЕНЗ(А)ПИРЕНА, включающий предварительную механическую очистку, аэрацию, введение микроорганизмов.P.Pseudomonas и фосфор ного питания, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью повьппения степени очистки, в качестве микроорганизмов вводят Рзеодощопаз:SP . Н.Т.

1830 и очистку осуществляют при постоянной скорости протока сточных вод и непрерывном режиме культивирования микроорганизмов.

2. Способ .по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что очистку осуществ-. ляют прн не»чрерывном режиме культиви- I рования микроорганизмов с концентрацией 50-!00 млн. клеток в 1 мл, рН

6,8-9,2, 25-40 С в течение 35-44 ч.

11370

85 2

Изобретение относится к технологии очистки воды и может использоваться для очистки от бенз (a) пирена промышленных сточных вод, в частности на предприятиях термической переработки топлива.

Йзвесоен способ биологической очистки от бенз(а)пирена смешанных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий (!) .

Недостатком способа является снижение бенз (а)пирена в воде за счет

его сорбции и значительного накопления в активном иле без последующего разрушения, что полностью сохраняет канцерогенную опасность сточных вод .

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигае мому результату является способ био- Zp, химической очистки от бенз (a) пирена сточных вод ТЭЦ и коксогазовых заводов штаммом Pseudomonas 146.При куль-, тивировании штамма на качалках при

28 С за 5 сут. он разрушает бенз(a) 25 пирен в сточных водах ТЭЦ Hà 11-J37 при начальном количестве 0,16. 0,13 мкг/л, а в сточных водах коксогазовых заводов — на 8-26% при первоначальном содержании 23-25 мкг/л. З0

Штамм вводят после механической очистки, аэрации одновременно с фосфорным питанием (2) .

Недостатками способа являются низкий эффект разрушения бенз(а !пирена и осуществимость при добавлении к сточным водам мясо-пептонного бульона в объеме 25-.507.

Цель изобретения — повышение степени очистки сточных вод от бенз(а} 40 пирена.

Поставленная цель достигается тем, что для биохимической очистки сточных вод, включающей предваритель" ную механическую очистку, аэрацию, добавку фосфорного питания, введение микроорганизмов Р. Рзецдопгопаз используют штамм бактерий .Pseudomo"

nas Sp Н.Т. 1830 и очистку осуществляют при постояннои скорости протока сточных вод и непрерывном режиме культивирования микроорганизмов.

Очистку осуществляют при непрерыв; ном режиме культивирования микроорс ганизмов с концентрацией 50-100 млн. клеток в 1 мл, рН 6,8-9,2, температуре 25-40 С в течение 35-44 ч.

Использование предлагаемого штамма Pseudomonas,Sp Н.Т. 1830 в спосо- бе биологической очистки, предусматривающем непрерывный режим культивирования штамма, сохранение концентрации микроорганизмов 50-100 млн, клеток в 1 мл, постоянную скорость протока сточных вод, рН 6,8-9,2, температуру 25-40 С и время очисть ки 35-44 ч. позволяет повысить эффективность микробиологической очистки от бенз (aj пирена до 90-95Х.

Пример. Испытания проводят в аэротенке-смесителе галерейного типа, обогащенном штаммом Pseudomonas Sp.

Н,Т. 1830.Испачьзуют производственную сточную воду с содержанием бенз (а)— пирена 288 и 685 мкг/л,фенола 240 и 374 мг/л, аммонийного азота 1,5 и 1,8 г/л и имеющую рН 6,8 и 9,2.

Сточную воду пропускают через сооружения в непрерывном режиме со скоростью 20 и 25 м /ч при постоянной ее аэрации с расходом воздуха 1 гл /ч на 1 м объема сооружений и подаче ортофосфорной кислоты из расчета

0,1 л на 1 м сточной воды. Очистку .осуществляют при 25 и 40 С в течение.

35 и 44 ч при постоянном сохранении численности микроорганизмов в сточныхг, водах на уровне 50 и 100 млн.клеток в 1 мл.

Для оценки эффективности микробиологической очистки промышленных сточных вод от бенз (a) пирена определяют его количественное содержание в сточных водах, поступающих на очистку и в них же на выходе из очистных сооружений, Для количественного определения бенз (a1 пирена его предвариI тельно экстрагируют бензолом или, гексаном из проб сточных вод и отделенных от нее микробной биомассы и гидролизата микробных клеток. Полученные экстракты подвергают спектрально-люминесцентному анализу на спектрографе ИСП-51 с фотоэлектрической приставкой. Чувствительность ме-: тода 0,5 ° 10"! г/мл, погрешность 12Х.

Результаты анализа представлены в таблице.

1137085

Эффективность очистки от бенэ (а) пирена (Содернанне бенэ (а) пнрена в промьавленной сточной воде) мкг/л

Темпера- фенол, о тура, С мг/л рН концентрация бактерий в аэротенке, млн./мл

Время очистки сточных вод в аэроте хе, ч Скорость протока сточных вод, в аэротенхе, мб от амннйиьФ, г/л нихение еиэ 1а) ирена, Й после биологи ческой очистдо биологической очистки ки

35 : 25 6>8 240,0 1,5 50 ° 0 288 ° 0 . 27,0 90,4

44 40 9,2 374,0 1,8 100,0 685 28 ° 8 95,8

25,0

Составитель Г.Лебедева

Техред А.Кикемезей Корректор Л.Пилипенко

Редактор Л.Авраменко

Заказ 1 0455/17 Тираж 884 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/ 5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Как видно из приведенных данных, эффективность разрушения и удаления бенз(а)пирена предлагаемым способом достигает 90,4-95,8Х.

Преимущество предлагаемого способа в сравнении с известным состоит в повышении эффективности биологической очистки от бенз а1пирена, а имен но в сокращении времени процесса до

35-44 ч и увеличении полноты удаления бенз(а) пирена до 90,4-95,8Х (по прототипу очистка продолжается 5 сут и освобождение от бенз(а)пирена не превышает 8 -26Х), в возможности использования предлагаемого способа для

30 очистки высокозагрязненных бенз(a)пиреном сточных вод на уровне до

685 мкг/л (известный способ распространяется на сточные воды, содержа.щие бенз (а) пирея в концентрации не 35 выше 25 мкг/л), в применимости спосо- ба для промышленного использования, поскольку для его осуществления не требуется введения дополнительных органических субстратов для роста микроорганизмов. Практическое использование известного способа фактически неосуществимо в связи с необходимостью разбавления промышленных сточных вод значительными объемами (до 25-50X) мясо-пептонного бульона.

Использование предлагаемого спосо -. ба биологической очистки промышленных сточных вод позволит достичь существенного социального эффекта — ограничить загрязнение окружающей среды от наиболее активного бластомогенного полициклического ароматическогоу

I углеводорода бенз (а) пирена, являющегося общепризнанным фактором т)иска в возникновении злокачественных новообразований.

Способ биохимической очистки сточных вод от бенз(а)пирена Способ биохимической очистки сточных вод от бенз(а)пирена Способ биохимической очистки сточных вод от бенз(а)пирена 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх