Способ биохимической очистки сточных вод от этилендиамина

 

Изобретение относится к микробиологическим способам очистки и может быть использовано в химической промьтленности для очистки промьшленных стоков от этилендиамина. Используется комплекс бактерий Bacillus sphaericus I, Micrococcus luteus 2, Bacillus circulans 3 в равном соотношении при температуре 18-20С. Изобретение позволяет интенсифицировать процесс очистки за счет увеличения концентрации этилендиамина и уменьшения времени окис тения, а также снизить энергетические затрать), В изобретении используются новые штаммы бактерий. Bacillus circulans факультативный анаэроб, подвижньй, каталазоотрицательный, оксидазополо жительный , восстанавливает нитраты в нитриты, индол не образует, крахмал Iгидролизует, казеин и тирозин не расщепляет , желатину не разжижает. Qpтимальная температура роста 28 С, рН 7,2. Ферментирует глюкозу, ксилозу , арабинозу и маннит без образования газа. Не нуждается в витаминах (Л роста, не патогенен. Micrococcus с luteus - азроб, неподвижный, каталазоположительный , не восстанавливает нитраты в нитриты, индол не образует, крахмал и желатин не гидролизует. Оптимальная температура роста 28-30 С, рН 7,2. Не ферментирует глюкозу, ксию . лозу, арабинозу и маннит, не патоге :л нен. 1 з.и, ф-лы, 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСГ1УЬЛИК (19) (111

А1

1 (5g 4 С 02 Г 3/34

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР по делАм изОБРетений и ОткРытий (21 ) 3934046/23-26 (22) 07.06.85 (46) 07.12.86. Бюл. У 45 (72) С. Н. Ильичев, Я. Л. Малицкая, А. А. Салькова, В. Н. Иванова, Л. И. Ленова, В. В. Ступина и Е. В. Борисова (53) 628.356(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 431121, кл. С 02 F 3/34, 1970.

Авторское свидетельство СССР ,В 722853, кл. С 02 F 3/)4, 1978.

Авторское свидетельство СССР

У 1226841, кл. С 02 Р 3/34, 1984. (54) СПОСОБ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЗТИЛЕНДИАИ1НА (57) Изобретение относится к микробиологическим способам очистки и может быть использовано в химической промьппленности для очистки промьппленных стоков от этилендиамина. Используется комплекс бактерий Bacillus sphaericus I, Nicrococcus luteus 2, Bacillus circulans 3 в равном соотношении при температуре 18-20 С.

Изобретение позволяет интенсифицировать процесс очистки за счет увеличения концентрации зтилендиамина и уменьшения времени окисления, а также снизить энергетические затраты. В изобретении используются новые штаммы бактерий. Bacillus circulans— факультативный анаэроб, подвижный, каталазоотрицательный, оксидазополо,жительный, восстанавливает нитраты в нитриты, индол не образует, крахмал гидролизует, казеин и тирозин не расщепляет, желатину не разжижает. Олтимальная температура роста 28 С, рН 7,2. Ферментирует глюкозу, ксилозу, арабинозу и маннит беэ образования газа. Не нуждается в витаминах рбста, не патогенен. Micrococcus

luteus — аэроб, неподвижный, каталазоположительный, не восстанавливает нитраты в нитриты, индол не образует, крахмал и желатин не гидролизует. Onо тимальная температура роста 28-30 С, рН 7,2. Не ферментирует глюкозу, ксилоэу, арабинозу и маннит, не патоге" нен. 1 з.п, ф-лы, 2 табл.

1275008

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, в частности к микробиологическим способам, и может быть использовано в химической промьппленности для очистки промьппленных стоков от этилендиамина, образующегося, например, ри -про. зводстве ионообменчых смол.

В процессе получения аниопита марI ки АН-22 в результате хлормет:(лирования сополимера этилендиамина на стадии промывки анионита образуются сточные воды, содержащие до 3 г/л этилендиамина.

Цель изобретения — интенсификация процесса при увеличении конц(ентрации этилендиамина и уменьшение времени окисления, а также снижение энергетических затрат.

Способ осуществлжот сле,уюшим образом.

Сточные воды с содержан: ем этилендиамина до 3 г/л предварительно нейтрализуют соляной кислотой до рН б,87,3, а затем обрабатывают комплексом бактерий Bacillus sphaericus 1 Bacillus circulans 3, Micrococcus luteus 2 в соотношении 1:1:1 из расчета 2,5 г/л сырой биомассы (0,9 г/л

IIo сухому весу) ° Указанные штаммы выделяют из активного ила и адаптируют к концентрации этилендиамина до

3 г/л, используя его в качестве единственного источника углерода и азота.

Для нормальной жизнедеятельности в сток вводят фосфорнокислый калий од- . нозамещенный из расчета 0,002

0,003 r/л фосфора.

Штамм Bacillus circularç 3:, Морфологические признаки, 1 рамвариабельные палочки с кругля(ми концами. Размер клеток 2-5х0,5-0,7 мкм.

Споры овальные, размером 1,5-(.0 мкм,. расположены терминально, спорангий отчетливо-вздутый.

Культуральные признаки, На мясо-пецтонном агаре образует характернь;е

"подвижные" колонии,, крупные (=. мелкие, плоские, прозрачные„ выпуклым центром, гладким, четко оч -p-,åêí((M краем с отходящими от него вс алочками новых колоний.

Физиолого-биохимические признаки,.

Факультативный анаэроб, подво(н(ый .. каталазоотрицательный, оксидазополо-жительный, BoccTGHGBJIHBa»T ни гра(ы в нитриты, индол не образу»(, крахмал .гидролизует, казеин и гирозин .с расщепляет, желатину не разжижает.

Оптимальная температура для роста

?8 С:, оптимальное рН 7,2.

Ферментирует г(ппкозу, ксилозу, Б арабинозу и манни- без образования газа. Не нуждается в витаминах для роста.

Не патогенен. Депонирован в ВНИИ генетика год номером ЦМПМ В-2988.

Штамм М .сrococ(..us luteus 2, Морфологически» признаки. Клетки .сферические 0,5-3.,5 мкм в диаметре, которые в результате характерного деления образуют "етрады и кубические пакеты, грамположительные, спор не образуют..

Культуральные признаки. На мясопептонном агаре образует колонии диа2б метром 1-2 мм, круглые, с гладкими краями, выпуклые, пастообраэной консистенции, матовые, желтого цвета, На мясо-нептонном бульоне образует пристеночное ь(ольцо, хлопьеобразный осадок, среда ост.ается прозрачной.

Физиолого-биохимические признаки.

Аэроб, нецодвижньгй, каталазоположительный, не восстанавливает нитраты в нитриты, индол хе образует, крахМ мал и желатин не гидролиэует. Оптимальная температура для роста 28—

О

30 С> оптимальное рН среды 7,2.

Не ферментирует глюкозу, ксилозу, арабинозу и маннит.

Не патогенен. Депонирован в ВНИИ генетика под номером ЦМПМ В-2989.

П .р и и е р 1, Сточные воды с

=оцержанием этилендиамина до 3 г/л нейтрализуют соляной кислотой, до б водят рН до 6,8-7,3, Сточную воду подают со скоростью

1 л/сут на лабораторную модельную установку для оплетки сточных вод представляюшу и собой аэротенк-смеситель„ заполненньпЪ стекловолокнистой загрузкой, котсру(п обрабатывают комплексом бактерий 3ас:(llus sphaericus

Bacilluз с1:culапз 3 и Micrococ(.цз 1ит,ецз 2 в равном соотношении о из расчета ?„5 г/л сырой биомассы ,0,9 г/л по сухои? несу). В качестве биогенного элемен а вводят (Ьосфорнокисл:-.п1 калий однозамещенный из расчета 0,002-0,,003 г/л фосфора. Ipouесс ведут при 18-20 С. Время пребывания воды в установке для пол-. ного разложени": э(=:,.лендиамина 36 ч, ((епень оча-((т (и ()0/u

127 5008

Таблица 1

Продолжитель- Концентрация одержание ЗДА, ность очистки, бактерий, г/л r/ë ч сухой биомас сы

Степень очистки, Х

Предлагаемый способ

3,0

0,7-0,9

0,98

2,28

1,56

36

100

1,26

Известный способ

3,0

0,7-0,9

1,25

75

0,75

Таблица 2

Степень очистки, Х

Температура Содержание ведения про эткпендицесса, С амина, г/л

При- Продолмер жительКонцентрация бактерий, г/л сухой биомассы ность

Очист ки, ч

1 36

2 36

100

18-20

l,25

100

1,25

Определение этилеидиамина осуществляют фотометрическим методом.

Результаты испытаний приведены в табл. 1.

Пример 2. Процесс ведут о аналогично примеру 1, но при 23 С.

Сравнительные результаты примеров

1 и 2 приведены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, степень очистки от этилендиамина не снижает1О ся с уменьшением температуры и в обоих случаях составляет 100Х.

Пример 3. В условиях примера 1 сточную воду обрабатывают комплексом бактерий в соотношении 2:1:1, 15

Степень очистки сточных вод от этилендиамина составляет 100Х, При обработке комплексом предлагаемых бактерий в соотношении 1:1:2 наблюдается неполная деструкция

20 этилендиамина, биодеградация его происходит на 32Х °

При обработке комплексом бактерий в соотношении 1:1:0,5 разрушение этилендиамина происходит на 48Х, Формула изобретения

1. Способ биохимической очистки сточных вод от этилендиамина, включающий использование штамма Bacillus

sphaericus Т, о т л и ч а ю щ н й— с я тем, что, с целью интенсификации процесса при увеличении концентрации этилендиамина и уменьшения времени окисления, а также снижения энергетических затрат, дополнительно используют бактерии — деструкторы этилендиамина Micrococcus luteus 2

v Bacillus circulans 3 в равном соотношении.

2. Способ по п, 1, о т л и ч аю шийся тем, что процесс ведут при 18-20 С.

Способ биохимической очистки сточных вод от этилендиамина Способ биохимической очистки сточных вод от этилендиамина Способ биохимической очистки сточных вод от этилендиамина 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных 41

Изобретение относится к способу автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных 41

Изобретение относится к способу автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных 41

Изобретение относится к спосо-, бам регенерации ионообменного .материала , исчерпавшего свою емкость, восстановленным раствором соли и может быть использовано в водоподготовительных системах

Изобретение относится к спосо-, бам регенерации ионообменного .материала , исчерпавшего свою емкость, восстановленным раствором соли и может быть использовано в водоподготовительных системах

Изобретение относится к спосо-, бам регенерации ионообменного .материала , исчерпавшего свою емкость, восстановленным раствором соли и может быть использовано в водоподготовительных системах

Изобретение относится к спосо-, бам регенерации ионообменного .материала , исчерпавшего свою емкость, восстановленным раствором соли и может быть использовано в водоподготовительных системах

Изобретение относится к устройствам для обработки жидкостей и может быть использовано для очистки животноводческих, коммунально-бытовых и промышленных сточных вод

Изобретение относится к устройствам для обработки жидкостей и может быть использовано для очистки животноводческих, коммунально-бытовых и промышленных сточных вод

Изобретение относится к устройствам для обработки жидкостей и может быть использовано для очистки животноводческих, коммунально-бытовых и промышленных сточных вод

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