Изобретение относится к способам очистки загрязненных подземных вод промышленными предприятиями (хвостохранилища и т.п.), а также после подземного выщелачивания.
Известен способ очистки загрязненных подземных вод, включающий обработку подземных вод культуральной жидкостью, содержащей сульфатредуцирующие бактерии и органическое питание [1].
Недостатком способа является низкая эффективность очистки.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному является способ очистки загрязненных подземных вод, включающий закачку через скважины в очаге загрязнения культуральной жидкости с сульфатредуцирующими бактериями и источником органического питания [2].
Недостатком способа является низкая эффективность очистки из-за высокой степени очистки и больших затрат, так как не учитываются кислотность загрязненных вод, концентрация сульфат-иона, состав вмещающих пород и скорость подземных вод.
Техническая задача изобретения - повышение эффективности очистки за счет снижения затрат и повышения степени очистки.
Техническая задача достигается тем, что в способе очистки загрязненных подземных вод, включающем закачку через скважины в очаге загрязнения культуральной жидкости с сульфатредуцирующими бактериями, предварительно определяют состав вмещающих пород, скорость подземного потока вод, значения pH, концентрацию сульфат-иона в пробах, отобранных из очага загрязнения или прилегающих к нему участков без доступа воздуха, и проводят наращивание биомассы сульфатредуцирующих бактерий, выделенных из этих проб в присутствии органического питания, а выбор места скважин для закачки культуральной жидкости, расчет расхода биомассы и периодичности ее подачи осуществляют в зависимости от значений скорости потока подземных вод, pH и концентрации сульфаи-иона.
В качестве источника органического питания используют высшие углеводные полимеры.
В качестве источника органического питания используют глинистое вещество.
Способ очистки загрязненных подземных вод осуществляется следующим образом.
Пример. Очистке подвергались подземные воды, загрязненные обогатительной фабрикой по переработке медных руд.
Из очага загрязнения или прилегающих к нему участков отбирались пробы подземных вод без доступа воздуха, так как избыточное количество воздуха отрицательно действует на анаэробную микрофлору. Затем определяли состав вмещающих пород, скорость подземных вод, значения pH, концентрацию сульфат-иона в пробах. Было установлено, что вмещающими породами являются валунно-галечные и гравийно-галечные отложения с песчано-суглинистым и песчано-гравийным заполнителем, пески.
После чего производят выделение сульфатредуцирующих бактерий (СРБ). Для этого в емкость вносят небольшое количество исследуемой воды и заполняют водной питательной средой, содержащей 0,1-0,5 г/л азотного и 0,02 г фосфорного питания для СРБ в виде солей сульфата аммония [(NH4)2SO4] и фосфорнокислого калия двухзамещенного /K2HPO4/ или фосфорнокислого калия однозамещенного /KH2PO4/ соответственно. В качестве источника органического питания используют высшие углеводные полимеры или глинистое вещество. Через несколько дней рост СРБ определялся по визуальным признакам и химикоаналитическому определению сульфат-иона культуральной жидкости. Затем производили наращивание биомассы сульфатредуцирующих бактерий. Выбор места скважин для закачки культуральной жидкости, расчет расхода биомассы и периодичность ее подачи осуществляли в зависимости от значений скорости потока подземных вод, pH и концентрации сульфат-иона. Культуральная жидкость с сульфатредуцирующими бактериями закачивалась в скважины.
Полученные результаты приведены в таблице 1.
Сульфатредуцирующие бактерии, выделенные из очага загрязнения или прилегающих к нему участков, адаптированы к конкретным гидрогеологическим и геохимическим условиям подземной среды, что позволяет снизить затраты и время работы по адаптации СРБ.
Предложенный способ очистки загрязненных подземных вод промышленными предприятиями, в частности обогатительными фабриками, гидрометаллургическими заводами и т. п. позволяет повысить эффективность очистки за счет снижения затрат и повышения степени очистки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ | 2000 |
|
RU2164501C1 |
Способ очистки загрязненных подземных вод | 1992 |
|
SU1838598A3 |
Способ очистки остаточных растворов подземного выщелачивания | 1990 |
|
SU1814685A3 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ | 2000 |
|
RU2172786C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ПОЧВЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ | 1994 |
|
RU2045482C1 |
СПОСОБ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РУД ПРИ РАЗВЕДКЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ | 1995 |
|
RU2092689C1 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ И АЗОТА В НЕФТИ И СЕРОВОДОРОДА В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ И ПОПУТНЫХ ГАЗАХ | 1998 |
|
RU2137839C1 |
ШТАММ БАКТЕРИЙ DESULFOVIBRIO DESULFURICANS, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ | 1991 |
|
RU2017814C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ | 2003 |
|
RU2247195C1 |
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ГЕОХИМИЧЕСКОГО БАРЬЕРА В ПОДЗЕМНОЙ СРЕДЕ | 2001 |
|
RU2202838C2 |
Использование: очистка загрязненных подземных вод промышленными предприятиями (хвостохранилища и т.п.), а также после подземного выщелачивания. Сущность изобретения: предварительно определяют состав вмещающих пород, скорость подземного потока вод, значения рН, концентрацию сульфат-иона в пробах, отобранных из очага загрязнения или прилегающих участков без доступа воздуха, наращивают биомассу сульфатредуцирующих бактерий, выделенных из этих проб в присутствии органического питания. Затем производят закачку через скважины культуральной жидкости с сульфатредуцирующими бактериями. Выбор места скважин для закачки культуральной жидкости, расчет расхода биомассы и периодичности ее подачи осуществляют в зависимости от значений скорости потока подземных вод, рН и концентрации сульфат-иона. В качестве органического питания используют высшие углеводные полимеры или глинистое вещество. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
SU, авторское свидетельство, 1264634, кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
RU, патент, 1838598, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1998-03-20—Публикация
1997-01-22—Подача