Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома

 

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 я тем, что, с цепью повышения экономичности процесса при аналогичной степени очистки,в качестве органического субстрата используют газ, содержащий органический угле . род. 2. Способ по п.Ч, отличающийся тем, что в качест-, ве газа, содержащего органический углерод, используют метан и его гомологи или природный газ, или - попутный газ нефтепромыслов.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

a>» ul>

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ QCCP

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3690517/23-26 (22) 13.01.84 (46) 15.12.85. Бюл. N 46 (71) Институт микробиологии и вирусологии им. Д.K. Заболотного и.Новочеркасский политехнический институт им. Серго Орджоникидзе (72) Н.С. Серпокрылов, И.М. Жуков, Г;А. Симонова, Е,И. Квасников, Т.М, Клюшникова, Т.П. Касаткина и В.П. Костюков (53) 628.356(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

11» 531234, кл. С 02 F 3/34, 1978.

Авторское свидетельство СССР

У 835970, кл. С 02 F 3/34, 1980.

tSgy С 02 F 3/28 ф

/>>

>, tQ (54) (57) 1 ° СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ

ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА анаэробными микроорганизмами в присутствии органического субстрата, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения экономичности процесса при аналогичной .степени очистки, в качестве органического субстрата используют газ, содержащий органический угле.. род.

2. Способ по п. 1, о т л и—

° ч а ю шийся тем, что в качест-, . ве газа, содержащего органический углерод, используют метан и его гомологи или природный газ, или

-попутный газ нефтепромыслов.

1198020

Изобретение относится к очистке

; одных растворов от шестивалентного хрома, а конкретнее — к области био;имической очистки вод от хрома микроорганизмами, и может быть применено на предприятиях машиностроительной, химической, приборостроительной и других отраслей промышленности, в сточных водах которых имеются хроматы или бихроматы.

Цель изобретения — повыш.ние экономичности процесса при аналоговой степени очистки.

Пример 1. Проводят микробную очистку вод от соединений шестивалентного хрома в герметичном ферментере-биовосстановителе объемом

300 мл, содержащем чистую культуру хромвосстанавливающих микроорганизмов Aегоmonas dechromaticans КС-11.

В биовосстановитель подают хроматы и газ (этан ), содержащий органический углерод для питания хромвосстанавливающих микроорганизмов. Газ через сосуд — газгольдер вводят в пространство над поверхностью жид— кости. Содержимое биовосстановителя периодически перемешивается механическим способом и после определенного промежутка времени из ферментера отводят очищенную жидкость. Количество потребленного микроорганизмами газа дополнительно поступает из газгопьдера и растворяется при перемешивании в жидкости. Пример 2. Проводят микробную очистку вод от шестивалентного хрома в герметичном ферментере-биовосстановителе объемом 500 мл, содержащем чистую культуру хромвосстанавливающих микроорганизмов Aегоmonas dechromaticans КС-11. В биовосстановитель вводят бихроматы и природный газ, содержащий органический углерод для питания хромвосстанавливающих микроорганизмов.

Перемешивание содержимого биовосстановителя осуществляют вводимым углеродсодержащим газом.

Отвод очищенных вод из ферментера производят после полного восстановления шестивалентного хрома.

В таблице представлены сравнительные результаты предлагаемого и известного способов по примерам l и 2.

Пример 3. Проводят микробную очистку вод от хрома в герметичном ферментере-биовосстановителе объемом 1000 мл, содержащем накопительную культуру (500 мл) хромвосстанавливающего активного ила. Накопительная культура представлена ассоциацией микроорганизмов, в которую входят следуощие виды микроорганизмов: Aегоmonas dechromaticans KC-11, Rhodococus, Micrococus, Pseudomonas.

В биовосстановитель вводят шестивалентный хром и природный газ, содержащий органический углерод. Перемешивание содержимого биовосстановителя осуществляют аэрацией вводимыми органическими и углеродсодержащими газами. Отвод очищенных вод из ферментера производят после восстановления шестивалентного хрома.

Остаточная концентрация хрома через ч 0 мг/л.

Результаты экспериментов на чис.той и накопительной культурах показывают, что органический углеродсодержащий газ используется хромвосстанавливающими микроорганизмами для конструктивных и энергетических процессов при очистке вод от хрома.

При этом полная степень очистки вод от хрома в предлагаемом и известном способах достигается примерно за равное время. Полезный объем, треВ буемый для осуществления процесса 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 реакционной смеси в ферментеребиовосстановителе осуществляется органическим углеродсодержащим газом, сокращаются также эксплуатационные расходы (за счет экономии электроэнергии и насосных агрегатов), что также удешевляет процесс очистки.

l 198020

Субстрат

Остаточные концентрации через 2, мг/л

Полезный объем, мл

Перемешивание

Способ

2 4 6 9 12

l8,6 13,0 7,7 0,9 0,0

500

Ilo примеру 1

Механическое

Этан

Природный газ

По примеру 2

l8,0 12,5 4,5 0,0 0,0

500

Аэрацня

Механическое

По прототипу

600 19 5 14 0 7,5 1,2 0,0

6+

П р и м е ч а н и е. Исходная концентрация Cr во всех случаях равна

24,0 мг/л..

Составитель Г. Лебедева

Редактор Е. Копча Техред М. Гергель Корректор М. Самборская

Заказ 7676/23 Тираж 883 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома Способ биологической очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома 

 

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