материал-носитель биомассы для фильтрации нефтезагрязненных сточных вод

Классы МПК:B01J20/22 содержащие органический материал
B01D39/16 из органического материала, например синтетических волокон 
C02F3/34 отличающаяся используемыми микроорганизмами
C02F1/28 сорбцией
C12N11/02 ферменты или микробные клетки, иммобилизованные на или в органическом носителе
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2013-10-08
публикация патента:

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен материал-носитель биомассы для фильтрации нефтезагрязненных сточных вод. Носитель содержит фильтрующий материал с иммобилизованными клетками нефтеокисляющего микроорганизма Rhodotorula sp. ВКМ Y-2993D с титром клеток - 106 КОЕ/см3. В качестве фильтрующего материала использовано предварительно модифицированное катионовым крахмалом - оксиамилом ОПВ-1 базальтовое волокно БСТВст. Предложенный материал-носитель обладает высокой удерживающей способностью взвешенных частиц и нефтепродуктов и предназначен для заполнения фильтров для очистки нефтезагрязненных сточных вод. 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения

Материал-носитель биомассы для фильтрации нефтезагрязненных сточных вод, содержащий фильтрующий материал, отличающийся тем, что в качестве фильтрующего материала использовано предварительно модифицированное катионовым крахмалом - оксиамилом ОПВ-1 базальтовое волокно БСТВст с иммобилизованными клетками нефтеокисляющего микроорганизма Rhodotorula sp. ВКМ Y-2993D с титром клеток - 106 КОЕ/см3.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и экологии и может быть использовано для очистки загрязненных нефтью сточных вод. Новый материал предназначен для заполнения фильтров очистных сооружений нефтеперерабатывающих предприятий, автозаправок, автомоек, автотранспортных предприятий с целью очистки нефтезагрязненных сточных вод.

В настоящее время существует проблема очистки нефтесодержащих стоков. Множество малых и средних предприятий, таких как аэропорты, автотранспортные предприятия, автозаправки и автомойки, вынуждены решать эту проблему. Несмотря на низкий объем нефтесодержащих сточных вод каждого предприятия, в совокупности они создают проблему, трудно поддающуюся решению в масштабах региона. Приемлемым способом очистки является фильтрование, где в качестве фильтрующего материала обычно применяют кварцевый песок, керамзит, кокс, полимерные материалы и т.д., однако нефтеудерживающая способность данных материалов невысока, поэтому предприятия сбрасывают сточные воды категории «слабоочищенные».

Перспективным направлением нам видится возможность применения биотехнологий, где в качестве основных агентов выступает модифицированное базальтовое волокно и культуры нефтеокисляющих микроорганизмов.

Известен адсорбирующий волокнисто-пористый материал [1], который состоит из хаотически расположенных волокон термопластичного полимера диаметром 5-20 мкм, плотностью 0,01-0,2 г/см3 и содержит в своей структуре до 60% капилляров, образованных волокнами, скрученными в «жгуты» и «клубочки». За счет этих структурных элементов происходит дополнительное впитывание и удерживание разлитых нефти или продуктов ее переработки.

Недостатком является то, что для большей скорости впитывания жгутов недостаточно в материале.

Известен сорбирующий материал для удаления загрязнений нефтепродуктами [2], который включает два слоя, один из которых выполнен предварительно скрепленным иглопрокалыванием полипропиленовых волокон. Оба слоя скреплены между собой иглопрокалыванием.

Этот материал не способен впитать большое количество нефтепродукта, т.к. верхний более рыхлый слой не способен удерживать много впитанной жидкости, он служит для плавучести материала. Кроме того, этот материал сложен в изготовлении, т.к. состоит из разных волокон, производство одного из слоев само по себе сложное.

Задачей изобретения является получение нового материала с более высокой удерживающей способностью взвешенных веществ и нефтепродуктов, а также одновременной деструкцией углеводородсодержащих компонентов при помощи иммобилизованных микроорганизмов на этом материале.

Технический результат заключается в повышении активных свойств материала-носителя биомассы для фильтрации нефтяных углеводородов, содержащихся в сточных водах.

Технический результат достигается тем, что материал-носитель биомассы для фильтрации нефтезагрязненных сточных вод, содержащий фильтрующий материал, согласно изобретению в качестве фильтрующего материала использует предварительно модифицированное катионовым крахмалом - оксиламином ОПВ-1 базальтовое волокно БСТВст с иммобилизованными клетками нефтеокисляющего микроорганизма Rhodotorula sp. ВКМ Y-2993D с титром клеток - 106 КОЕ/см3.

Характеристика штамма Rhodotorula sp. Y-2993D.

Видовое название штамма Rhodotorula sp.

Штамм Rhodotorula sp. Y-2993D выделен в 2001 году из пробы почвы, изъятой в подфакельной зоне после завершения эксплуатации объекта Усинского района Республики Коми.

Штамм может быть перспективным для активизации биодеструкции в составе нефти таких ее фракций, как смолисто-асфальтовые вещества, тяжелые парафины с длиной цепи более 25 атомов С, полиароматические соединения, в первую очередь бензо(а)пирен. Штамм может использоваться для очистки от растворенных углеводородов сточной воды и водоемов, а также от нефти и нефтепродуктов загрязненных почв.

Штамм депонирован во Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов, номер VKM Y-2993D.

В классификации микроорганизмов по группам патогенности Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 от 1 мая 2008 г. «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» данный вид (род) не значится. Не является фито- и зоопатогенным организмом.

Описание условий, необходимых для культивирования штамма: среда для культивирования следующего состава: на 1000 мл воды - сахароза 20 г, NaNO3-3,0 г; KH2PO4 - 1,0 г; KCl - 0,5 г; MgSO 4x5H2O - 0,5 г; алканы - 10 г, 15-25ºС, 3-5 суток в условиях жидкофазной ферментации.

Штамм характеризуется следующими культурально-морфологическими признаками: колонии ярко-розовые, выпуклые, гладкие, блестящие слизистые, край ровный. Клетки овальные, крупные, 3-7 Х 4-15 мкм, почкование полярное. Генетические особенности штамма (ауксотрофность, устойчивость к антибиотикам, фагам и т.п.): чувствителен к микоцинам, продуцируемым Rhodotorula mucilaginica.

Режим хранения штамма - длительное хранение в лиофилизированной форме в плотно запаянных стеклянных ампулах. Кратковременное хранение (для подготовки биомассы с целевым использованием) - периодические пересевы 1 раз в 2 месяца с хранением выросшей чистой культуры на скошенном агаре среды следующего состава: на 1000 мл воды - сахароза 30 г, NaNO3-3,0 г; KH 2PO4 - 1,0 г; KCl - 0,5 г; MgSO4x5H 2O - 0,5 г; агар микробиологический - 20,0; в закрытых пробирках в холодильнике при температуре не выше +6 и не ниже +1ºС.

Способ получения материала-носителя биомассы для фильтрации нефтезагрязненных сточных вод осуществляется следующим образом.

1. Модификация материала [1]:

- образец базальтового волокна (марка: БСТВст. ТУ 5761-002-12881589-03) массой 0.5 г помещали в раствор катионного крахмала оксиамила ОПВ-1 (Е 1404) ТУ 9187-042-00334735-98) концентрацией 0.5 мг/см3 на 1 час и выдерживали при комнатной температуре. Далее образец вынимали и высушивали при 100°C до воздушно-сухого состояния.

2. Приготовление культуральной жидкости микроорганизмов

а) Приготовление культуральной жидкости микроорганизмов:

- в колбы в жидкую среду Чапека-Докса (100 мл) бактериологической петлей вносилась культура нефтеокисляющего микроорганизма по 10 мкл при комнатной температуре в стерильных условиях;

- наработка биомассы культуры микроорганизмов проводилась в колбах на 250 мл на термостатированной установке выращивания микроорганизмов УВМТ-12-250 при температуре 30°C и 180 оборотов в минуту в течение 3 суток.

3. Иммобилизация [4] культуры микроорганизмов на фильтрующем материале:

- модифицированное базальтовое волокно помещали на 24 часа в наработанную культуральную жидкость с микроорганизмами (титр клеток - 106 КОЕ/см3);

- модифицированное базальтовое волокно с иммобилизованными клетками микроорганизмов промывали под потоком водопроводной воды для смыва незакрепленных клеток и высушивали при комнатной температуре T=21-24°C.

Пример

Колонку лабораторного колоночного реактора идеального вытеснения заполняли испытуемым образцом и пропускали через него модельную воду, загрязненную нефтью. Материалы:

1. Колонка лабораторного колоночного реактора идеального вытеснения (система, состоящая из вертикальной колонки с нижней подачей среды).

2. Испытуемый образец - базальтовое волокно (марка: БСТВ ст. ТУ 5761-002-12881589-03) - 1 г, модифицированное катионным крахмалом оксиамилом (ОПВ-1 (Е 1404) ТУ 9187-042-00334735-98) с иммобилизованными клетками микроорганизма Rhodotorula sp. ВКМ Y-2993D.

3. Модельная вода, загрязненная нефтью, в количестве 10 мг/дм 3 - 2 дм3.

Скорость пропускания - 1 мл/сек.

Содержание нефти в воде анализировали методом флуориметрии на анализаторе жидкости «Флюорат-02» в соответствии с ПНД Ф 16.1.21-98 [6].

Применение биофильтрующего материала привело к снижению нефтепродуктов на 85% (табл.).

Материалы Нефтепродукты, мг/дм3
материал-носитель биомассы для фильтрации нефтезагрязненных сточных   вод, патент № 2533814 ±материал-носитель биомассы для фильтрации нефтезагрязненных сточных   вод, патент № 2533814
1Нефтезагрязненная вода6.21.6
3Базальт + 0.5 мг/см 3 катионный крахмал + Rhodotorula sp. ВКМ Y-2993D 0.920.23

Литература

1. Патент РФ № 2126715, кл. B01D 17/022, опубл. 27.02.1998.

2. Патент РФ № 2210644, кл. D04H 1/46, B01D 39/16, опубл. 20.08.2003.

3. Перепелкин К.Е. Принципы и методы модифицирования волокон и волокнистых материалов / Химические волокна. - 2005. № 2. - стр.37-51.

4. Иммобилизованные клетки и ферменты. Методы: Пер. с англ. / Под ред. Дж. Вудворда. - М.: Мир, 1988. - 125 с.; Гамаюрова, B.C. Ферменты. Лабораторный практикум: Учебное пособие / B.C. Гамаюрова, М.Е. Зиновьева. СПб: Проспект Науки, 2011. - 256 с.

Класс B01J20/22 содержащие органический материал

биоразлагаемый композиционный сорбент нефти и нефтепродуктов -  патент 2528863 (20.09.2014)
способ очистки сточных вод от тяжелых металлов методом адсорбции, фильтрующий материал (сорбент) и способ получения сорбента -  патент 2524111 (27.07.2014)
способ очистки проточной воды от загрязнителей -  патент 2516634 (20.05.2014)
композиции на основе хлорида брома, предназначенные для удаления ртути из продуктов сгорания топлива -  патент 2515451 (10.05.2014)
сорбент для диализа -  патент 2514956 (10.05.2014)
пеллеты и брикеты из спрессованной биомассы -  патент 2510660 (10.04.2014)
сорбирующие композиции и способы удаления ртути из потоков отходящих топочных газов -  патент 2509600 (20.03.2014)
способ подготовки образцов для анализа и картридж для него -  патент 2508531 (27.02.2014)
способ получения энтеросорбента -  патент 2497537 (10.11.2013)
композиция каликс[4]аренов для сорбции азо-красителей из водных растворов -  патент 2489205 (10.08.2013)

Класс B01D39/16 из органического материала, например синтетических волокон 

способ получения ультратонких полимерных волокон -  патент 2527097 (27.08.2014)
способ получения антибиотического покрытия на фильтрующем материале -  патент 2525486 (20.08.2014)
фильтрующий термостойкий нановолокнистый материал и способ его получения -  патент 2524936 (10.08.2014)
фильтровальный нетканый волокнистый материал для микроагрегатной и лейкофильтрации гемотрансфузионных сред -  патент 2522626 (20.07.2014)
способ получения нетканого волокнистого материала и нетканый материал -  патент 2493006 (20.09.2013)
способ получения фильтрующего полимерного материала и фильтрующий материал -  патент 2492912 (20.09.2013)
способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде -  патент 2492905 (20.09.2013)
фильтрующий материал -  патент 2478005 (27.03.2013)
способ изготовления электретных изделий, основанный на использовании зета-потенциала -  патент 2472885 (20.01.2013)
многослойный нетканый фильтрующий материал -  патент 2465034 (27.10.2012)

Класс C02F3/34 отличающаяся используемыми микроорганизмами

биосорбент для ликвидации нефти с поверхности водоемов -  патент 2529771 (27.09.2014)
штамм rhodotorula sp. для очистки почв, вод, сточных вод, шламов от нефти и нефтепродуктов -  патент 2526496 (20.08.2014)
способ очистки воды и мерзлотных почв от нефти и нефтепродуктов штаммом бактерий pseudomonas panipatensis вкпм в-10593 -  патент 2525932 (20.08.2014)
способ очистки мерзлотных почв и водной среды от нефти и нефтепродуктов спорообразующими бактериями bacillus vallismortis -  патент 2525930 (20.08.2014)
штамм бактерий exiguobacterium mexicanum - деструктор нефти и нефтепродуктов -  патент 2523584 (20.07.2014)
способ очистки мерзлотной почвы и водной среды от нефти и нефтепродуктов штаммом бактерий exguobacterium mexicanum -  патент 2521654 (10.07.2014)
способ очистки водного раствора, содержащего соль никеля, от ионов никеля. -  патент 2521653 (10.07.2014)
способ биологической очистки -  патент 2520561 (27.06.2014)
способ учета нефтеокисляющих бактерий в морской воде -  патент 2520084 (20.06.2014)
штамм rhodococcus sp.-деструктор нефтяных углеводородов -  патент 2518349 (10.06.2014)

Класс C02F1/28 сорбцией

Класс C12N11/02 ферменты или микробные клетки, иммобилизованные на или в органическом носителе

биосорбент для ликвидации нефти с поверхности водоемов -  патент 2529771 (27.09.2014)
наноразмерный ферментный биокатализатор для детоксификации фосфорорганических соединений in vivo -  патент 2525658 (20.08.2014)
способ получения липосомально-иммунопероксидазного конъюгата -  патент 2500813 (10.12.2013)
композиция для получения кремнийорганической золь-гель матрицы для иммобилизации микроорганизмов в биосенсорных анализаторах -  патент 2492236 (10.09.2013)
средство, обладающее регенеративной активностью -  патент 2480236 (27.04.2013)
способ и установка для определения эффективности адсорбционной иммобилизации микроорганизмов и мониторинга функционального состояния биокатализаторов на основе иммобилизованных микробных клеток -  патент 2475542 (20.02.2013)
способ иммобилизации бактериальных клеток -  патент 2435849 (10.12.2011)
биосенсор на основе клеток микроводорослей для определения тяжелых металлов и гербицидов в водных системах -  патент 2426779 (20.08.2011)
способ получения гранул, содержащих иммобилизованные нефтеокисляющие микроорганизмы -  патент 2422521 (27.06.2011)
способ преобразования водорастворимых активных белков в гидрофобные активные белки, их применение для получения мономолекулярных слоев ориентированных активных белков и устройства, включающие водорастворимые активные белки, преобразованные в гидрофобные активные белки -  патент 2420580 (10.06.2011)
Наверх