Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжёлых металлов. Буракаева А.Д - 13 стр.

UptoLike

Рубрика: 

. Микроорганизмы иммобилизируются тонким слоем на поверхности
частичек ПАУ, образовывая вторичную биопленку, на которой происходит
биосорбция трудноокисляемых органических соединений, а также адсорбция
внеклеточных ферментов и кислорода, повышенная степень окисления плохо
адсорбирующихся веществ и продуктов метаболизма. В нижних слоях био-
фильтра протекают анаэробные процессы сульфатредукции под воздействи-
ем Desulfovibrio, Desulfotoculum и других, продуцирующих сероводород.
Процесс проводили при рН >7,2 , при котором H
2
S присутствует в среде в
виде гидросульфидов, которые, реагируя с ионами цинка , образуют нерас-
творимый сульфат металла. В очищенной воде цинк отсутствовал,
ХПК - 20; БПК - 2,0; СПАВ - 0-0,01; SO
4
2
- 7152; S
2
O
3
2
- 0; NH
4
+
- следы.
В способе очистки сточных вод от тяжелых металлов очистку осущест-
вляют накопительными культурами сульфатвосстанавливающих бактерий,
иммобилизированных на сетчатой стеклоткани (в качестве носителя). после-
довательно обработанной 0,2-0,5 % - процентным ПАВ (НПАВ) и 0,05-10%
раствором карбоксиметилцеллюлозы./16 /. Предварительная обработка носи-
теля позволяет осуществить эффективное закрепление на нем бактериаль-
ных клеток в анаэробных условиях, активизировать прирост клеток в ана-
эробных условиях и тем самым сократить время наращивания биомассы.
Кроме того, сульфатвосстанавливающие бактерии в иммобилизированном
состоянии проявляют повышенную устойчивость против против бактериаль-
ного воздействия высоких доз медно-аммиачных комплексов и ионов тяже-
лых металлов. Способ осуществляется на установке, состоящей из смесителя
стоков, биотенка и отстойника. При очистке сточных вод гальванического
производства (рН = 4,5; ХПК=945, 2 мг/л, содержащих (мг/л): сульфаты -
125,05; азот аммонийный - 135,2; хром(VI) - 156; цинк (II) - 23,2; кадмий (II) -
18,4; железо (III) -52,4. Степень очистки от ионов тяжелых металлов состав-
ляет - 100%, к тому же способ позволяет снизить продолжительность очистки
в 7-12 раз. Эффективный способ очистки сточных вод от тяжелых металлов,
включающий сорбцию на носителе с иммобилизированными микроорганиз-
мами, отличающийся тем, что в качестве носителя используют окисленный
уголь, а в качестве микроорганизмов Acinetobacter coаsulficus Ps. denitrificans,
Ps.londa в соотношении 1:1:1, причем в процессе иммобилизации сначала к
углю добавляют фосфоритовую муку в количестве 1 г на 50 г угля и после
перемешивания вводят гашеную известь, рН=7,0. Сорбент вносят в количест-
ве 100-250 г на 1 г металла, содержащегося в сточной воде.
На основании проведенных исследований предложено несколько тех-
нологий очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов и их со-
единений при внезапном возникновении экстремальных условий: залповый
выброс загрязнителей-токсикантов, резкое снижение рН и температуры сточ-
ных вод, в результате чего популяция СВБ в любом участке может подвер-
гаться риску быстрой гибели / 15 /, Они находятся на стадии внедрения.
С целью обеспечения оптимальных условий для жизнедеятельности
бактерий рекомендовано выращивать их в емкостях из полупроницаемой
13
     . Микроорганизмы иммобилизируются тонким слоем на поверхности
частичек ПАУ, образовывая вторичную биопленку, на которой происходит
биосорбция трудноокисляемых органических соединений, а также адсорбция
внеклеточных ферментов и кислорода, повышенная степень окисления плохо
адсорбирующихся веществ и продуктов метаболизма. В нижних слоях био-
фильтра протекают анаэробные процессы сульфатредукции под воздействи-
ем Desulfovibrio, Desulfotoculum и других, продуцирующих сероводород.
Процесс проводили при рН >7,2 , при котором H2S присутствует в среде в
виде гидросульфидов, которые, реагируя с ионами цинка , образуют нерас-
творимый сульфат металла. В очищенной воде цинк отсутствовал,
ХПК - 20; БПК - 2,0; СПАВ - 0-0,01; SO42 - 7152; S2O32 - 0; NH4+ - следы.
       В способе очистки сточных вод от тяжелых металлов очистку осущест-
вляют накопительными культурами сульфатвосстанавливающих бактерий,
иммобилизированных на сетчатой стеклоткани (в качестве носителя). после-
довательно обработанной 0,2-0,5 % - процентным ПАВ (НПАВ) и 0,05-10%
раствором карбоксиметилцеллюлозы./16 /. Предварительная обработка носи-
теля позволяет осуществить эффективное закрепление на нем бактериаль-
ных клеток в анаэробных условиях, активизировать прирост клеток в ана-
эробных условиях и тем самым сократить время наращивания биомассы.
Кроме того, сульфатвосстанавливающие бактерии в иммобилизированном
состоянии проявляют повышенную устойчивость против против бактериаль-
ного воздействия высоких доз медно-аммиачных комплексов и ионов тяже-
лых металлов. Способ осуществляется на установке, состоящей из смесителя
стоков, биотенка и отстойника. При очистке сточных вод гальванического
производства (рН = 4,5; ХПК=945, 2 мг/л, содержащих (мг/л): сульфаты -
125,05; азот аммонийный - 135,2; хром(VI) - 156; цинк (II) - 23,2; кадмий (II) -
18,4; железо (III) -52,4. Степень очистки от ионов тяжелых металлов состав-
ляет - 100%, к тому же способ позволяет снизить продолжительность очистки
в 7-12 раз. Эффективный способ очистки сточных вод от тяжелых металлов,
включающий сорбцию на носителе с иммобилизированными микроорганиз-
мами, отличающийся тем, что в качестве носителя используют окисленный
уголь, а в качестве микроорганизмов Acinetobacter coаsulficus Ps. denitrificans,
Ps.londa в соотношении 1:1:1, причем в процессе иммобилизации сначала к
углю добавляют фосфоритовую муку в количестве 1 г на 50 г угля и после
перемешивания вводят гашеную известь, рН=7,0. Сорбент вносят в количест-
ве 100-250 г на 1 г металла, содержащегося в сточной воде.
       На основании проведенных исследований предложено несколько тех-
нологий очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов и их со-
единений при внезапном возникновении экстремальных условий: залповый
выброс загрязнителей-токсикантов, резкое снижение рН и температуры сточ-
ных вод, в результате чего популяция СВБ в любом участке может подвер-
гаться риску быстрой гибели / 15 /, Они находятся на стадии внедрения.
       С целью обеспечения оптимальных условий для жизнедеятельности
бактерий рекомендовано выращивать их в емкостях из полупроницаемой



                                                                              13