Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжёлых металлов. Буракаева А.Д - 19 стр.

UptoLike

Рубрика: 

На основании имеющихся литературных данных способы очистки
сточных вод от Cr
(VI) при помощи микробиологического метода являются
перспективными, простыми и дешевыми, так как в качестве питательной сре-
ды для микроорганизмов используется бытовая сточная вода (бесплатный
питательный субстрат), обычное, химически незащищенное оборудование,
уменьшение объемов осадка в 60 раз по сравнению с осадками при химиче-
ском обезвреживании / 5 /.
2.3 Биологическая очистка сточных вод ,содержащих же-
лезо, марганец, мышьяк и ртуть
Другой пример - микробиологическое восстановление селена Se (VI) и
Se (IV) до нерастворимого элементного состояния благодаря наличию у
представителей многих систематических групп фермента селенредуктазы,
причем конститутивного фермента.
Предложены способ и устройство для извлечения селенатов из сточных
вод при помощи микроорганизмов. Процесс протекает последовательно в
двух зонах.. В первой зоне поддерживаются аэробные условия, при этом од-
новременно достигается метаболизация нитратов биомассой. Во второй, бес-
кислородной зоне происходит биовосстановление селенатов до элементарно-
го селена, который далее отфильтровывается. Часть биомассы из первой зо-
ны при необходимости рециркулируется во вторую зону в качестве источни-
ка питательных веществ и акцептора электронов. Предусмотрено создание
третьей, сульфатовосстанавливающей зоны, где образуется сероводород, на-
правляемый во вторую зону в качестве дополнительного восстановителя для
селенатов.
Некоторые микроорганизмы способны получать энергию при окисле-
нии закисного железа в окисное Fe
2+
Fe
3+
. Такой способностью обладают
значительное число микроорганизмов, относящихся к различным системати-
ческим группам; как автотрофные, так и гетеротрофные. К хемолитотрофным
бактериям, окисляющим железо принадлежат прежде всего Thiobacillus
ferrooxidans, впервые выделенный в 1947 г. из кислых дренажных вод шахт
битуминозных углей. Морфология Th. ferrooxidans типична для тиобацилл.
Это грамотрицательные небольшие палочки 0,4-0,5 х 1,0-4,0 мкм, подвижны,
имеют жгутики полярно расположенные. Размножаются бинарным делением.
Аэроб, но может окислять в анаэробных условиях серу, восстанавливая при
этом окисное железо. Оптимум рН для роста - 1,8-3,5.
Th. ferrooxidans очень устойчив к ряду тяжелых металлов - Cu, Zn, Cd,
Cr и др., способен расти в присутствии 6% медного купороса (CuSO
4
).
T. ferrooxidans растет в автотрофных условиях, окисляя закисное желе-
зо. Помимо Fe(II) окисляет и некоторые другие металлы с переменной ва-
лентностью, а именно, Cu (II), Zn (II), V(IV) , Sb(III), Se(II).
Окислять Fe (II) может и Leptospirillum ferrooxidans. Это небольшая
спирилла, выделена из сульфитных месторождений. По ряду физиологиче-
19
      На основании имеющихся литературных данных способы очистки
сточных вод от Cr (VI) при помощи микробиологического метода являются
перспективными, простыми и дешевыми, так как в качестве питательной сре-
ды для микроорганизмов используется бытовая сточная вода (бесплатный
питательный субстрат), обычное, химически незащищенное оборудование,
уменьшение объемов осадка в 60 раз по сравнению с осадками при химиче-
ском обезвреживании / 5 /.

     2.3 Биологическая очистка сточных вод ,содержащих же-
лезо, марганец, мышьяк и ртуть

      Другой пример - микробиологическое восстановление селена Se (VI) и
Se (IV) до нерастворимого элементного состояния благодаря наличию у
представителей многих систематических групп фермента селенредуктазы,
причем конститутивного фермента.
      Предложены способ и устройство для извлечения селенатов из сточных
вод при помощи микроорганизмов. Процесс протекает последовательно в
двух зонах.. В первой зоне поддерживаются аэробные условия, при этом од-
новременно достигается метаболизация нитратов биомассой. Во второй, бес-
кислородной зоне происходит биовосстановление селенатов до элементарно-
го селена, который далее отфильтровывается. Часть биомассы из первой зо-
ны при необходимости рециркулируется во вторую зону в качестве источни-
ка питательных веществ и акцептора электронов. Предусмотрено создание
третьей, сульфатовосстанавливающей зоны, где образуется сероводород, на-
правляемый во вторую зону в качестве дополнительного восстановителя для
селенатов.
      Некоторые микроорганизмы способны получать энергию при окисле-
нии закисного железа в окисное Fe2+ → Fe3+. Такой способностью обладают
значительное число микроорганизмов, относящихся к различным системати-
ческим группам; как автотрофные, так и гетеротрофные. К хемолитотрофным
бактериям, окисляющим железо принадлежат прежде всего Thiobacillus
ferrooxidans, впервые выделенный в 1947 г. из кислых дренажных вод шахт
битуминозных углей. Морфология Th. ferrooxidans типична для тиобацилл.
Это грамотрицательные небольшие палочки 0,4-0,5 х 1,0-4,0 мкм, подвижны,
имеют жгутики полярно расположенные. Размножаются бинарным делением.
Аэроб, но может окислять в анаэробных условиях серу, восстанавливая при
этом окисное железо. Оптимум рН для роста - 1,8-3,5.
      Th. ferrooxidans очень устойчив к ряду тяжелых металлов - Cu, Zn, Cd,
Cr и др., способен расти в присутствии 6% медного купороса (CuSO4).
      T. ferrooxidans растет в автотрофных условиях, окисляя закисное желе-
зо. Помимо Fe(II) окисляет и некоторые другие металлы с переменной ва-
лентностью, а именно, Cu (II), Zn (II), V(IV) , Sb(III), Se(II).
      Окислять Fe (II) может и Leptospirillum ferrooxidans. Это небольшая
спирилла, выделена из сульфитных месторождений. По ряду физиологиче-



                                                                         19