Способ биохимической очистки сточных вод от пиколинов

 

Изобретение относится к области биохимической очистки сточных вод, может быть использовано при очистке промышленных сточных вод производства химреактивов, биохимпрепаратов, лекарственных препаратов и позволяет повысить степень очистки и упростить процесс. Очистку сточных вод осуществляют активным илом в процессе аэрации в присутствии β-индолилуксусной кислоты в количестве 0,01-0,5% от концентрации пиколинов в сточной воде. При концентрации α-пиколинов 200 мг/л аэрации в течение 24 ч в присутствии 0,5% β-индолилуксусной кислоты приводит к увеличению дозы активного ила с 2 до 2,7 г/л, возрастанию дегидрогеназной активности с 11,5 до 28,5 мкг/г. Степень очистки составляет 99,1%. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

PECIlVS JIHH

„„SU „„1498718 А 1 (5D 4 С 02 F 3/02

3.ЕГ;3 : "й

ЫПЛ i

БАБКА"..

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ(СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4310026/30-26 (22) 28.09,87 (46) 07. 08. 89. Бюл. Р 29 (71.) Всесоюзный научно-исследователь-: ский институт по охране вод (72) Т А. Носикова, С И. Саенко и Е,Г. Выглазова. (53) 663.633(088.8) (56) Воробьева Л.И., Коростелева Л.А; и др. Микробиологическая детоксикация пиридиновых соединений. Микробиология очистки воды. - Тезисы докла-.

:дов I Всесоюзной конференции. Киев.

7-10 декабря 1982 г.-Киев: Наукова думка. 1982. (54) СПОСОБ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ПИКОЛИНОВ (57) Изобретение относится к области биохимической очистки сточных вод, Изобретение относится к области биохимической очистки сточных вод и может быть использовано при очистке промышленных сточных вод производст, ва химреактивов биохимпренаратов и лекарственных препаратов.

Цель изобретения - повышение сте-., пени очистки и упрощение процесса.

Для осуществления очистки сточнЫе, воды обрабатывают активным илом в присутствии -индолилуксусной кислоты в количестве 0,01-0,5Х от концентрации пиколинов в сточной воде.

При внесении р-индолилуксусной кислоты в очистные сооружения наблюдается интенсивное развитие микрофлоры активного ила, повышается

2 может быть использовано при очистке промышленных сточных вод производства химреактивов, биохимпрепаратов, лекарственных препаратов и позволяет повысить степень очистки и упростить процесс. Очистку сточных вод осуществляют активным илом в процессе аэрации в присутствии -индолилуксусной кислоты в количестве 0,010,5Х от концентрации пиколинов в сточной воде. При концентрации о(— пиколинов 200 мг/л аэрация в тече- ние 24 ч в присутствии 0,5Х .Р -индолилуксусной кислоты приводит к увеличению дозы активного ила с 2 до 2,7 г/л, возрастанию дегидрогенаэной активности с 11,5 до

28,5 мкг/г. Степень очистки составляет 99, 1Х. 1 э.п. ф-лы, 3 табл. его ферментативная (дегидрогеназная) активность и стимулируется процесс биоразложения пиколинов.

Использование р -èíäîëèëóêñóñíoé кислоты в количестве меньшем 0,01Х приводит к снижению степени биохимического разложения пиколинов. При концентрации Р -индолилуксусной ,кислоты более 0 5Х подавляется рост микроорганизмов, что также приводит к снижению степени очистки.

Способ осуществляют следующим об,разом.

Сточные воды, содержащие пиколины (ь ., у -пиколин или их смесь), подают в аэротенк с адаптированным активным илом, вносят Р -индолилуксусную

Таблица

Концентрация пиколина, мг/л

Дегидрогеназная активность, мкг/г

Степень очистки, Конце нтр ация актив ного ила, г/л

Концентрация р-индолилуксусной кислоты, от концентрации .e(-пиколина

Исход- Через ная 24 ч

Исходная Через

24 ч

Исход- Через ная 24 ч

Предлагаемый

2,23 11,5

2,58 11,5

2,62 ТТ,5

2,7 11,5

2,18 11 5 способ

14 0 200

27, 1 200

27, 4 200

28, 5 200

15, 2 200

94,9

2,5

2,1

1,8

69,2

57,6

98,7

98,9

99,1

65,4

0,001

0;01

0,1

0 5

1,0

2,1

2,1

2,.1

291

2,1

Известный способ

2,68 13,2 15,4 200

2,75 13,2 20,1 200

63,4

79,5

73,2

41,0

2,5

2,5

0,005

3 1498718 кислоту в количестве 0,01-0,5Х от концентрации пиколина и подвергают их аэрации.

Л р и м е р. В аэротенк с концентрацией активного ила 2 г/л подают сточную воду, содержащую 250 мг/л ф -пиколина, вносят -индолилуксусную кислоту в количестве 0,5Х от концентрации g -пиколина. После

24-часовой аэрации степень очистки от -пиколина составляет 99>4%> концентрация активного ила увеличилась на 0,54 г/л, дегидрогеназная активность возросла в 2,9 раза. 15

В табл. 1 представлены данные по очистке сточных вод от о(-пиколина.

Концентрация n(--пиколина 200 мг/л, время аэрации 24 ч.

В табл. 2 представлены данные по 20 очистке сточных вод от tt -пиколина.

Концентрация g -пиколина 250 мг/л, время аэрации 24 ч

В табл. 3 представлены данные по очистке сточных вод от смеси o(— и

g -пиколинов, Концентрация М вЂ” и

f-ïèKîëèíîâ по 150 мг/л каждого;

ХПК сточной воды 1350 мг/л.

Использование -индолилуксусной кислоты в процессе биохимической очистки сточных вод от пиколинов позволяет повысить дегидрогеназную активность в 2,4-2,8 раза, увеличить концентрацию активного ила на 20-28 и упростить процесс очистки за счет исключения использования селекционированных монокультур.

Формула и з о б р е т е н и я

1. Способ биохимической очистки сточных вод от пиколинов, включающий аэрирование в присутствии биостимулятора, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и упрощения процесса, аэрирование осуществляют в присутствии активного ила и в качестве биостимулятора используют Р -индолилуксусную кислоту.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а— ю шийся тем, что -индолилуксусную кислоту вводят в количестве

0,01-0,5 . от концентрации пиколинов.

1498718

Та блица 2

Концентрация активного ила, г/л

Концентрация пиколина мг/л

Степен»..

Дегидрогеназная активность, мкг/г очистки, 7

Исход- Чер ез ная 24 ч

Исходная Через

24 ч

Исход- Чере з ная 24 ч

Предлагаемый

2, 15 10,0

2,5 10,0

2,56 10,0

2,54 10,0

2,18 10,0

Известный способ

104

49,8

0i 005

0,1

2,3

2,3

2,5

2,63

12,4

12,4

14,8 250

19, 7 250

58,4

80,1

Таблица 3

Концентрация активного ила, г/л

ХПК сточной воды, мг Ор/л, мг/л

Дегидрогенаэная активность, мкг/г

Степень очистки, ж

Исходная Через

24 ч

Исходная

Через

24 ч

Исход- Через ная 24 ч нов

Составитель Е. Соколова

Техред Л. Сердюкова Корректор H . .Король

Редактор Е, Папп

Заказ 4509/16 Тираж 828 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101

Концентрация -индолилуксусной кислотБ», Е о.т концентрации

g -пиколина .

0,001

0,01

0,1

0,5

1,0

Концентрация

) -индолилуксусной кислоты, 7. от концентрацяи смеси пиколи0,001

0,01

0i1

0,5 . 1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,48

2,69

2,73

2,76

2,4

i2,4

12,4

12,4

12,4

12,4 способ

12,5

25,8 26, 3

28,8

13,9

15, 1

28,3

28,9

29,0

14,5

250

1350

98,2

2,9

2,3

1,5

94,1

502, 2

75,0

70,5

63,8

437,0

60,8

98,8

99,1

99,4

62,4

62,8

94,5

94,8

95,3

67,7

Способ биохимической очистки сточных вод от пиколинов Способ биохимической очистки сточных вод от пиколинов Способ биохимической очистки сточных вод от пиколинов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к установкам для обработки жидкости, может быть использовано в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий и позволяет снизить затраты электроэнергии и повысить степень извлечения загрязняющих веществ из сточных вод

Изобретение относится к технологии электрохимической очистки вод и позволяет снизить расход электроэнергии и химических реагентов

Изобретение относится к технологии электрохимической очистки вод и позволяет снизить расход электроэнергии и химических реагентов

Изобретение относится к технологии электрохимической очистки вод и позволяет снизить расход электроэнергии и химических реагентов

Изобретение относится к способам обработки воды ионитами и может быть использовано в теплоэнергетике при производстве декарбонизованной умягченной воды

Изобретение относится к способам обработки воды ионитами и может быть использовано в теплоэнергетике при производстве декарбонизованной умягченной воды

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для кондиционирования сточных вод обогатительных фабрик, перерабатывающих полевошпатовое сырье

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для кондиционирования сточных вод обогатительных фабрик, перерабатывающих полевошпатовое сырье

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для кондиционирования сточных вод обогатительных фабрик, перерабатывающих полевошпатовое сырье

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