Микробное разложение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Микробное разложение

Cтраница 3


Целевое назначение ПАВ как моющих средств обусловливает попадание почти всего объема их продукции в сточную воду, которая, в свою очередь, может загрязнять поверхностные водоемы, грунтовые воды, почву. Химические и физико-химические методы очистки стоков не решают проблемы борьбы с загрязнением воды поверхностно-активными веществами, так как при использовании этих методов ПАВ, как правило, только концентрируются или разрушаются частично, но не разлагаются полностью до СО2, Н2О и других простейших продуктов. Полная деструкция детергентов осуществляется микроорганизмами, на использовании которых основаны все биологические методы очистки воды. Однако очистка стоков от ПАВ общепринятыми биологическими методами затруднена, поскольку многие из этих веществ сравнительно устойчивы к микробному разложению и проходят через очистные сооружения, не изменяясь. При этом ПАВ из-за высокой способности к пенообразованию нарушают их работу, снижая скорость оседания активного ила. Разнесение пены ветром создает эпидемиологическую опасность, так как вместе с пеной распространяются болезнетворные бактерии, в частности возбудители кишечных инфекций. Незначительное количество ( 0 2 - 0 4 мг / л ПАВ) придает неприятный вкус и запах питьевой воде. Образование пены на поверхности водоемов нарушает кислородный режим и вызывает массовую гибель населяющей их флоры и фауны. Изучению санитарно-гигиенических аспектов загрязнения воды ПАВ посвящена монография Е. А. Можаева [185], в которой приведены данные о их влиянии на качество воды, самоочищающую способность водоемов, организм человека и животных.  [31]

Для оценки проницаемости и селективности мембран важно знать степень кристалличности полимера, из которого они изготавливаются. Кристалличностью определяются также различные параметры, характеризующие химические и механические свойства мембран. Полимерные мембраны с высокой степенью кристалличности обычно менее проницаемы, чем мембраны с аморфной структурой. Зависимость проницаемости мембран от их структуры связана с линейной зависимостью между поглощением влаги и долей аморфной фазы в целлюлозе. При гидролизном или микробном разложении полимерных мембран наиболее уязвимы аморфные области, которые разрушаются первыми.  [32]

Эти бактерии вездесущи и чрезвычайно активны, а потому почти весь попадающий в почву аммиак в конечном счете окисляется до нитратов. Этот процесс носит название нитрификации. Растения и многие виды бактерий при помощи ттратредуктазы вновь легко восстанавливают нитраты до аммиака. Из образовавшегося таким путем аммиака растения синтезируют аминокислоты, а животные, питающиеся растениями, используют эти аминокислоты ( как заменимые, так и незаменимые) для построения своих белков. После смерти животных их трупы подвергаются микробному разложению. Рассмотрим теперь процесс фиксации азота, который важен для всех форм жизни.  [33]

34 Нитрифицирующие бактерии. [34]

При аэробном или анаэробном разложении азотсодержащих органических веществ происходит выделение азота в форме аммиака. Давний опыт учит, что при компостировании навоза образуется селитра. Селитряные выцветы, появляющиеся на каменной облицовке навозных ям, в средние века использовали для приготовления пороха. Эти гряды поливали мочой и кровью, следя за тем, чтобы они хорошо аэрировались. Аммиак, освобождавшийся при микробном разложении органического материала, диффундировал в верхний земляной покров и окислялся там под воздействием кислорода воздуха до нитрата. Этот покрывающий верхний слой земли служил исходным материалом для получения селитры; его вымачивали в воде, а полученный раствор затем выпаривали.  [35]

Для примера приведем некоторые данные, полученные в нашей лаборатории. При исследовании динамики разложения гербицида диуро-на, который ранее применялся в сельском хозяйстве, в почве химическим методом бьша обнаружена следующая картина: навоз и растительные остатки люпина в количестве 2 % от массы почвы значительно ускоряли разложение гербицида. Время, затраченное на деградацию 50 % диурона, составило в контрольной почве более 12 месяцев, в присутствии растительных остатков люпина - 4 5 месяца, при внесении свежего коровьего навоза - всего 1 5 месяца. Результаты альгологи-ческого анализа показали, что в варианте с люпином первые три месяца происходит не снижение, а нарастание фитотоксического эффекта. Более того, фитотоксичность почвы, в которую внесены диурон и свежие растительные остатки, сохраняется и после того, как в ней перестают обнаруживаться остатки диурона химическим методом. Причина, по-видимому, заключается в токсичности продуктов трансформации гербицида и синергическом эффекте его с продуктами микробного разложения растительных остатков. Синергический эффект продуктов метаболизма микроорганизмов и ряда гербицидов отмечали и другие авторы ( Balicka, 1975; Sobieszczanski, 1975, и др.), что указывает на ординарность этого явления.  [36]

Загрязнение морей углеводородами связано прежде всего с этими перевозками. Известно, сколько грязи попадает в воду при чистке танкеров в открытом море, но эта проблема до сих пор не решена международным законодательством, - тем более, что танкеры часто ходят под фиктивным флагом. Но кроме этой причины есть и другая: выброс нефти на континентальное плато при подводном бурении скважин, которое находит все большее распространение. Европейцам памятен инцидент с танкером Торри Каньон, напоровшимся 19 марта 1967 г. на подводный риф у юго-западного побережья Англии. Удивительно, что Мировой океан еще не так загрязнен, как, казалось бы, мог быть. Это объясняется естественными процессами самоочищения: испарением, рассеянием за счет штормов, приливов и отливов, окислением и микробным разложением углеводородов. К несчастью, при рассеянии часть нефти попадает на побережье или откладывается поверх осадочных пород. Процессы испарения существенны для углеводородов, кипящих ниже 150 С, после улетучивания которых застаревшие нефтяные пленки уже не воспламеняются.  [37]



Страницы:      1    2    3