🗊Презентация Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №1Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №2Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №3Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №4Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №5Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №6Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №7Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №8Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №9Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №10Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №11Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №12Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №13Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №14Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №15Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №16Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №17Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №18Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №19Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №20Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №21Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов, слайд №22

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов
Описание слайда:
Исследование обезвреживания почв и шламов, загрязненных нефтепродуктами, с помощью микроорганизмов

Слайд 2





Актуальность, цель и задачи работы
Описание слайда:
Актуальность, цель и задачи работы

Слайд 3





Объект и методы исследования работы
Объекты исследования:
Исследуемые культуры - 5 бактериальных штаммов, выделенных из долгохранившихся нефтепродуктов, бионефти и навоза КРС
Вещества, используемые для изучения субстратной специфичности штаммов:
различные углеводороды нефти;
нефть и нефтепродукты;
нефтешлам, образованный при зачистке мазутного резервуара

Методы исследования:
Изучение морфолого-культуральных признаков выделенных штаммов;
Изучение  физиолого-биохимических признаков;
Изучение субстратной специфичности выделенных штаммов;
Оценка углеводородокисляющей способности микроорганизмов;
Статистическая обработка результатов. 
Исследовательская часть работы проводилась совместно с лабораторией водной токсикологии НИИ биологии при ИГУ (зав. лабораторией - Д.И.Стом)
Описание слайда:
Объект и методы исследования работы Объекты исследования: Исследуемые культуры - 5 бактериальных штаммов, выделенных из долгохранившихся нефтепродуктов, бионефти и навоза КРС Вещества, используемые для изучения субстратной специфичности штаммов: различные углеводороды нефти; нефть и нефтепродукты; нефтешлам, образованный при зачистке мазутного резервуара Методы исследования: Изучение морфолого-культуральных признаков выделенных штаммов; Изучение физиолого-биохимических признаков; Изучение субстратной специфичности выделенных штаммов; Оценка углеводородокисляющей способности микроорганизмов; Статистическая обработка результатов. Исследовательская часть работы проводилась совместно с лабораторией водной токсикологии НИИ биологии при ИГУ (зав. лабораторией - Д.И.Стом)

Слайд 4





Научная новизна и практическая значимость работы
Научная новизна работы
Проведено изучение углеводородокисляющей способности алканотрофных штаммов микроорганизмов на углеводородах, нефти и нефтепродуктах, нефтешламах. 
Исследованы морфолого-культуральные и физиолого-биохимические свойства и субстратную специфичность  данных штаммов.
Практическая значимость и реализация результатов работы
Проблема утилизации как накопленных так и вновь образующихся нефтешламов является одной из остро стоящий в нефтегазовом комплексе.
Данная работа производилась по одному из перспективных направления развития деятельности ООО «ГТС» (организации, занимающейся утилизацией нефтесодержащих отходов). Проведенные исследования являются первым шагом на пути проработки возможности реализации биотехнологического метода переработки нефтеотходов. 
Предполагается, что данный способ утилизации остаточных (после выделения жидкой части) нефтешламов и загрязненного грунта будет являться более эффективным и с экологической, и с экономической точки зрения.
Описание слайда:
Научная новизна и практическая значимость работы Научная новизна работы Проведено изучение углеводородокисляющей способности алканотрофных штаммов микроорганизмов на углеводородах, нефти и нефтепродуктах, нефтешламах. Исследованы морфолого-культуральные и физиолого-биохимические свойства и субстратную специфичность данных штаммов. Практическая значимость и реализация результатов работы Проблема утилизации как накопленных так и вновь образующихся нефтешламов является одной из остро стоящий в нефтегазовом комплексе. Данная работа производилась по одному из перспективных направления развития деятельности ООО «ГТС» (организации, занимающейся утилизацией нефтесодержащих отходов). Проведенные исследования являются первым шагом на пути проработки возможности реализации биотехнологического метода переработки нефтеотходов. Предполагается, что данный способ утилизации остаточных (после выделения жидкой части) нефтешламов и загрязненного грунта будет являться более эффективным и с экологической, и с экономической точки зрения.

Слайд 5






 1  Современное состояние проблемы утилизации нефтеотходов
Описание слайда:
1 Современное состояние проблемы утилизации нефтеотходов

Слайд 6





Нефтяное загрязнение, его негативное влияние на окружающую среду
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенным загрязнителем природных экосистем. К числу основных характеристик этого загрязнения можно отнести органогенную природу, сложный многокомпонентный состав, токсичность ряда составляющих, масштабность распространения, высокую миграционную способность. 
Согласно одной из экспертных оценок, потери нефти в мире при ее добыче, переработке и использовании превышают 45 млн. т в год или 2% от ее добычи, из них 22 млн. т теряется на суше, что составляет 48,9% от общей  потери, или 0,98% от добычи.
Со временем происходит накопление нефтепродуктов в водоемах, реках и в почве, поскольку объем попадающих в них отходов превышает возможности природы к самоочищению от нефтесодержащих отходов биохимическими методами. 
На сегодняшний день мировое сообщество встало перед проблемой масштабной загрязненности природных экосистем нефтью и нефтепродуктами. Положение уже настолько серьезное, что стоит вопрос о том, чтобы удержать это загрязнение хотя бы на уровне сегодняшнего дня.
Описание слайда:
Нефтяное загрязнение, его негативное влияние на окружающую среду Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенным загрязнителем природных экосистем. К числу основных характеристик этого загрязнения можно отнести органогенную природу, сложный многокомпонентный состав, токсичность ряда составляющих, масштабность распространения, высокую миграционную способность. Согласно одной из экспертных оценок, потери нефти в мире при ее добыче, переработке и использовании превышают 45 млн. т в год или 2% от ее добычи, из них 22 млн. т теряется на суше, что составляет 48,9% от общей потери, или 0,98% от добычи. Со временем происходит накопление нефтепродуктов в водоемах, реках и в почве, поскольку объем попадающих в них отходов превышает возможности природы к самоочищению от нефтесодержащих отходов биохимическими методами. На сегодняшний день мировое сообщество встало перед проблемой масштабной загрязненности природных экосистем нефтью и нефтепродуктами. Положение уже настолько серьезное, что стоит вопрос о том, чтобы удержать это загрязнение хотя бы на уровне сегодняшнего дня.

Слайд 7





Нефтешламы, природа образования, характеристики
Поскольку любой шлам образуется в результате взаимодействия с конкретной по своим условиям окружающей средой и в течение определенного промежутка времени, 
одинаковых по составу и физико-химическим характеристикам шламов в природе не бывает.
Нефтешламы  - многокомпонентные физико-химические (смеси)
Плотность нефтешламов  - 830-1700 кг/м3
Температура застывания - от -3С до +80С
Температура вспышки - от 35 до 120С
При длительном хранении резервуарные нефтешламы опять же разделяются на несколько слоев, с характерными для каждого из них свойствами.
Описание слайда:
Нефтешламы, природа образования, характеристики Поскольку любой шлам образуется в результате взаимодействия с конкретной по своим условиям окружающей средой и в течение определенного промежутка времени, одинаковых по составу и физико-химическим характеристикам шламов в природе не бывает. Нефтешламы - многокомпонентные физико-химические (смеси) Плотность нефтешламов - 830-1700 кг/м3 Температура застывания - от -3С до +80С Температура вспышки - от 35 до 120С При длительном хранении резервуарные нефтешламы опять же разделяются на несколько слоев, с характерными для каждого из них свойствами.

Слайд 8





Методы переработки и обезвреживания нефтешламов
Методы переработки и обезвреживания нефтешламов:
– механические (отстаивание, гидрообработка, центробежное разделение и гидроциклический метод);
– физико-химические (экстракция, флотация и сбор нефтепродуктов барабанными сепараторами);
– термические (сжигание, пиролиз);
– биохимические (активизация метаболической активности естественной микрофлоры, внесение специально подобранных штаммов);
– комбинированные методы, основанные на сочетании вышеперечисленных методов. 
Универсальная технология переработки нефтяных шламов :
переработка нефтеэмульсионного слоя с утилизацией нефтепродуктов;
переработка водоэмульсионного слоя с утилизацией или обезвреживанием нефтепродуктов;
обезвреживание осадочного слоя, близкого по своим свойствам к нефтезагрязнённым грунтам.
Опыт работы ряда профильных предприятий показывает, что на третьем этапе переработки шламов успешно могут применяться биохимические методы.
Описание слайда:
Методы переработки и обезвреживания нефтешламов Методы переработки и обезвреживания нефтешламов: – механические (отстаивание, гидрообработка, центробежное разделение и гидроциклический метод); – физико-химические (экстракция, флотация и сбор нефтепродуктов барабанными сепараторами); – термические (сжигание, пиролиз); – биохимические (активизация метаболической активности естественной микрофлоры, внесение специально подобранных штаммов); – комбинированные методы, основанные на сочетании вышеперечисленных методов. Универсальная технология переработки нефтяных шламов : переработка нефтеэмульсионного слоя с утилизацией нефтепродуктов; переработка водоэмульсионного слоя с утилизацией или обезвреживанием нефтепродуктов; обезвреживание осадочного слоя, близкого по своим свойствам к нефтезагрязнённым грунтам. Опыт работы ряда профильных предприятий показывает, что на третьем этапе переработки шламов успешно могут применяться биохимические методы.

Слайд 9





Биохимический  метод переработки нефтезагрязнений (алканотрофные бактерии, механизмы биодеградации)
В основе биотехнологий для нефтяной промышленности лежит  способность микроорганизмов к окислению углеводородов. 
Совершая колоссальную биохимическую работу, они утилизируют органические и минеральные соединения, непрерывно синтезируя новые вещества. Микроорганизмы – единственные живые существа способные использовать углеводороды, как источник энергии. 
Наиболее часто упоминаемые среди алканотрофных бактерий  - это Rhodococcus,  Arthrobacter, Mycobacterium,  Pseudomonas и многие другие. 
Изученные механизмы биодеградации:
алифатических углеводородов (моно-, ди- и внутритерминальными путями)
ароматических структур (аэробные бактерии: окисление ароматическое кольцо до катехолов и гидрохинонов  с последующим окислительным раскрытием ароматического кольца; анаэробные бактерии: восстанавление ароматического кольца с дальнейшей дефрагментацией образовавшихся циклогексановых производных)
полиароматических углеводородов (использование обоих атомов молекулярного кислорода с получением цисдигидродола, который затем подвергается дегидрогенизации, образуется катехол)
Описание слайда:
Биохимический метод переработки нефтезагрязнений (алканотрофные бактерии, механизмы биодеградации) В основе биотехнологий для нефтяной промышленности лежит способность микроорганизмов к окислению углеводородов. Совершая колоссальную биохимическую работу, они утилизируют органические и минеральные соединения, непрерывно синтезируя новые вещества. Микроорганизмы – единственные живые существа способные использовать углеводороды, как источник энергии. Наиболее часто упоминаемые среди алканотрофных бактерий - это Rhodococcus, Arthrobacter, Mycobacterium, Pseudomonas и многие другие. Изученные механизмы биодеградации: алифатических углеводородов (моно-, ди- и внутритерминальными путями) ароматических структур (аэробные бактерии: окисление ароматическое кольцо до катехолов и гидрохинонов с последующим окислительным раскрытием ароматического кольца; анаэробные бактерии: восстанавление ароматического кольца с дальнейшей дефрагментацией образовавшихся циклогексановых производных) полиароматических углеводородов (использование обоих атомов молекулярного кислорода с получением цисдигидродола, который затем подвергается дегидрогенизации, образуется катехол)

Слайд 10





Биохимический  метод переработки нефтезагрязнений (подходы и условия применения)

Основные подходы в биоремедиации

Биостимуляция in situ                Биостимуляция in vitro              Биоаугментация 
Для оптимизации процесса биодеградации нефти необходимо решить следующие вопросы: 
1. Способ должен быть экологически чистым.
2. Для обеспечения физиологического баланса кроме имеющегося источника углерода и энергии необходима добавка источников азота, фосфора, калия, магния.
3. Необходимо обеспечить аэрацию, так как разложение нефти наиболее эффективно в аэробных условиях.
4. Обеспечить численное преимущество для биодеструкторов и защитить их от паразитирующих видов.
5. Создать оптимальную концентрацию нефти.
6. Обеспечить необходимый уровень pH и влажности.
Описание слайда:
Биохимический метод переработки нефтезагрязнений (подходы и условия применения) Основные подходы в биоремедиации Биостимуляция in situ Биостимуляция in vitro Биоаугментация Для оптимизации процесса биодеградации нефти необходимо решить следующие вопросы: 1. Способ должен быть экологически чистым. 2. Для обеспечения физиологического баланса кроме имеющегося источника углерода и энергии необходима добавка источников азота, фосфора, калия, магния. 3. Необходимо обеспечить аэрацию, так как разложение нефти наиболее эффективно в аэробных условиях. 4. Обеспечить численное преимущество для биодеструкторов и защитить их от паразитирующих видов. 5. Создать оптимальную концентрацию нефти. 6. Обеспечить необходимый уровень pH и влажности.

Слайд 11





Российские биопрепараты, описание, опыт применения
В настоящее время известен целый ряд биологических препаратов состоящих как из отдельных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов, так и из микробных ассоциаций. 
Сводная характеристика отечественных биопрепаратов - нефтедеструкторов
Реального использования микробиологических препаратов  в России (имеется в виду сертифицированная и производящаяся в промышленных масштабах продукция) для очистки среды от углеводородного загрязнения практически нет.
Описание слайда:
Российские биопрепараты, описание, опыт применения В настоящее время известен целый ряд биологических препаратов состоящих как из отдельных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов, так и из микробных ассоциаций. Сводная характеристика отечественных биопрепаратов - нефтедеструкторов Реального использования микробиологических препаратов в России (имеется в виду сертифицированная и производящаяся в промышленных масштабах продукция) для очистки среды от углеводородного загрязнения практически нет.

Слайд 12





Выводы по литературному обзору
Нефть и нефтепродукты являются распространенным загрязнителем природных экосистем.
Одним из основных видов нефтеотходов, образуемых в результате хозяйственной деятельности, - являются нефтешламы.
Решающим фактором, определяющим загрязняющие свойства шламов, а также направления их утилизации и нейтрализации вредного воздействия на объекты природной среды, является состав и физико-химические свойства. 
Выбор способа переработки зависит от качества шлама и состава содержащихся в нем нефтепродуктов и механических примесей.
В связи с тем, что при выборе способа утилизации приоритет в основном отдается способам, направленным на извлечение из нефтешламов углеводородного сырья, сверх актуальной остается проблема доочистки образовавшихся в результате переработки твердых отходов и водной фазы. И одним из наиболее перспективных с экологической и экономической точки зрения способов доочистки доочистки данных отходов, на взгляд автора, является биотехнологический метод.
В настоящее время известен целый ряд биологических препаратов состоящих как из отдельных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов, так и из микробных ассоциаций. Однако, по реальному использованию микробиологических препаратов (имеется в виду сертифицированная и производящаяся в промышленных масштабах продукция) для очистки среды от углеводородного загрязнения практически нет.
Описание слайда:
Выводы по литературному обзору Нефть и нефтепродукты являются распространенным загрязнителем природных экосистем. Одним из основных видов нефтеотходов, образуемых в результате хозяйственной деятельности, - являются нефтешламы. Решающим фактором, определяющим загрязняющие свойства шламов, а также направления их утилизации и нейтрализации вредного воздействия на объекты природной среды, является состав и физико-химические свойства. Выбор способа переработки зависит от качества шлама и состава содержащихся в нем нефтепродуктов и механических примесей. В связи с тем, что при выборе способа утилизации приоритет в основном отдается способам, направленным на извлечение из нефтешламов углеводородного сырья, сверх актуальной остается проблема доочистки образовавшихся в результате переработки твердых отходов и водной фазы. И одним из наиболее перспективных с экологической и экономической точки зрения способов доочистки доочистки данных отходов, на взгляд автора, является биотехнологический метод. В настоящее время известен целый ряд биологических препаратов состоящих как из отдельных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов, так и из микробных ассоциаций. Однако, по реальному использованию микробиологических препаратов (имеется в виду сертифицированная и производящаяся в промышленных масштабах продукция) для очистки среды от углеводородного загрязнения практически нет.

Слайд 13






 2  Исследовательская часть
Описание слайда:
2 Исследовательская часть

Слайд 14





Объекты исследования
Исследуемые культуры

Вещества, используемые для изучения субстратной специфичности штаммов
.
Описание слайда:
Объекты исследования Исследуемые культуры Вещества, используемые для изучения субстратной специфичности штаммов .

Слайд 15





Свойства исследуемых штаммов
Проведенные исследования дали следующие результаты:
Морфолого-культуральные свойства исследуемых штаммов . Все исследуемые штаммы грамположительны. 3 из выделенных изолятов представлены спорообразующими палочками. 2 культуры обладают полиморфностью.
Культуральные свойства исследуемых штаммов. На скошенном РПА  рост обильный с гладкой  или шероховатой поверхностью, грязно-белого или желтовато-белого цвета. Штамм ACHZ  представлен колониями красного цвета. При росте в МПБ для всех культур характерно образование осадка, на 5-е сутки отмечено появление пристеночного кольца.
Физиолого-биохимических признаков исследуемых штаммов. Способностью к использованию минеральных солей азота обладают 2 штамма (ACHZ и Н-1). Все пять штаммов являются аэробными. Изоляты Б-1, Н-1оказались  оксидазоположительными. Каталазоположительными были  ACHZ, 17-1 и 8 3-15. Культура Н-1 и производила незначительное количество H2S. Остальные изоляты не обладали такой способностью. Желатин разжижали все исследуемые штаммы. При росте на молоке, образование казеинового сгустка наблюдали у 4 штаммов из 5. Изолят  17-1 не обладал казеинкиназой. Лецитиназную активность проявили все штаммы, но в разной степени. Наибольшей активностью фиксировали у культуры 3-15. Липолитическую активность наблюдали у всех исследуемых изолятов. Культуры не образовывали АМК. Все исследуемые культуры ферментировали из сахаров мальтозу, лактозу и глюкозу, рамнозу, из спиртов - глицерин. Три штамма использовали дульцит, два (ACHZ и 3-15) такой способностью не обладали. 
Таким образом, по совокупности исследованных морфолого-культуральных и физиолого-биохимических признаков изолятов, можно сделать вывод, что штаммы Н-1, 3-15, Б-1 относятся к роду Bacillus, ACHZ – Rhodococcus, 17-1 – Actinomyces.
Описание слайда:
Свойства исследуемых штаммов Проведенные исследования дали следующие результаты: Морфолого-культуральные свойства исследуемых штаммов . Все исследуемые штаммы грамположительны. 3 из выделенных изолятов представлены спорообразующими палочками. 2 культуры обладают полиморфностью. Культуральные свойства исследуемых штаммов. На скошенном РПА рост обильный с гладкой или шероховатой поверхностью, грязно-белого или желтовато-белого цвета. Штамм ACHZ представлен колониями красного цвета. При росте в МПБ для всех культур характерно образование осадка, на 5-е сутки отмечено появление пристеночного кольца. Физиолого-биохимических признаков исследуемых штаммов. Способностью к использованию минеральных солей азота обладают 2 штамма (ACHZ и Н-1). Все пять штаммов являются аэробными. Изоляты Б-1, Н-1оказались оксидазоположительными. Каталазоположительными были ACHZ, 17-1 и 8 3-15. Культура Н-1 и производила незначительное количество H2S. Остальные изоляты не обладали такой способностью. Желатин разжижали все исследуемые штаммы. При росте на молоке, образование казеинового сгустка наблюдали у 4 штаммов из 5. Изолят 17-1 не обладал казеинкиназой. Лецитиназную активность проявили все штаммы, но в разной степени. Наибольшей активностью фиксировали у культуры 3-15. Липолитическую активность наблюдали у всех исследуемых изолятов. Культуры не образовывали АМК. Все исследуемые культуры ферментировали из сахаров мальтозу, лактозу и глюкозу, рамнозу, из спиртов - глицерин. Три штамма использовали дульцит, два (ACHZ и 3-15) такой способностью не обладали. Таким образом, по совокупности исследованных морфолого-культуральных и физиолого-биохимических признаков изолятов, можно сделать вывод, что штаммы Н-1, 3-15, Б-1 относятся к роду Bacillus, ACHZ – Rhodococcus, 17-1 – Actinomyces.

Слайд 16





Субстратная специфичность исследуемых штаммов (1)
Рост исследуемых штаммов на средах с углеводородами













Примечание: «++++» - обильный рост; «+++» - хороший рост; «++» - умеренный рост; «+» - слабый рост; «±» - скудный рост; «-» - отсутствие роста.
Описание слайда:
Субстратная специфичность исследуемых штаммов (1) Рост исследуемых штаммов на средах с углеводородами Примечание: «++++» - обильный рост; «+++» - хороший рост; «++» - умеренный рост; «+» - слабый рост; «±» - скудный рост; «-» - отсутствие роста.

Слайд 17





Субстратная специфичность исследуемых штаммов (2)
Рост исследуемых штаммов на средах с нефтью и нефтепродуктами












Примечание: «++++» - обильный рост; «+++» - хороший рост; «++» - умеренный рост; «+» - слабый рост; «±» - скудный рост; «-» - отсутствие роста.
Описание слайда:
Субстратная специфичность исследуемых штаммов (2) Рост исследуемых штаммов на средах с нефтью и нефтепродуктами Примечание: «++++» - обильный рост; «+++» - хороший рост; «++» - умеренный рост; «+» - слабый рост; «±» - скудный рост; «-» - отсутствие роста.

Слайд 18





Сохранение жизнеспособности штаммов на среде с нефтешламом
Описание слайда:
Сохранение жизнеспособности штаммов на среде с нефтешламом

Слайд 19





Углеводородокисляющая способность штаммов на среде с нефтешламом
Описание слайда:
Углеводородокисляющая способность штаммов на среде с нефтешламом

Слайд 20





Выводы по исследовательской части
Результаты проведенных исследований показали:
1)  По  совокупности изученных морфолого-культуральных и физиолого-биохимических признаков штаммов, выделенных из отходов долгохранившихся нефтепродуктов, бионефти и навоза КРС, можно сделать вывод, что изоляты под шифрами Н-1, 3-15, Б-1 представленные  грамположительными спорообразующими палочками были отнесены к роду Bacillus, грамположительная кокковая культура ACHZ – Rhodococcus, штамм 17-1, способный к образованию воздушного мицелия – Actinomyces.
2) Исследуемые штаммы не обладали способностью расти на синтетической среде и среде Эшби. Все выделенные штаммы  были аэробны. Все исследуемые культуры ферментировали из сахаров мальтозу, лактозу и глюкозу, рамнозу, из спиртов глицерин. 
3)   Как показали проведенные с помощью метода «лунок» эксперименты,  изоляты в различной степени использовали октан, изооктан, тридекан и тетрадекан. При проведении исследований наибольшей активностью по отношению ко всем углеводородам обладал штамм Н-1. На декалине не наблюдался рост ACHZ и изолята 17-1.  Слабый рост на изопропилбензоле показали культуры 3-15, ACHZ. Все тестируемые штаммы проявили способность разлагать нефть,  дизельное топливо как летнее,  так  зимнее, бензин, реактивное топливо, базовое масло, мазут. 
4)  Анализ  выживаемости микроорганизмов при культивировании  на нефти показал, что все исследуемые изоляты сохраняли жизнеспособность в течение 14 суток как в нефти, так и в нефтешламах.
5)   При оценке степени биодеструкции нефтепродуктов было выявлено, что за две недели инкубирования убыль нефти у всех штаммов была равна или выше 90%. Наименьшую степень деструкции нефти наблюдали у штамма 3-15, она составила 89,89%, а наибольшую у 17-1 – 98,97%.  Убыль нефтепродуктов при культивировании исследуемых изолятов в среде с 1 %-м содержанием нефтешламов через 2 недели эксперимента у всех культур степень деструкции составляла не менее 95%, при этом первую неделю эксперимента у штамма Б-1 фиксировали наименьшую убыль нефтепродуктов (80%).
Описание слайда:
Выводы по исследовательской части Результаты проведенных исследований показали: 1) По совокупности изученных морфолого-культуральных и физиолого-биохимических признаков штаммов, выделенных из отходов долгохранившихся нефтепродуктов, бионефти и навоза КРС, можно сделать вывод, что изоляты под шифрами Н-1, 3-15, Б-1 представленные грамположительными спорообразующими палочками были отнесены к роду Bacillus, грамположительная кокковая культура ACHZ – Rhodococcus, штамм 17-1, способный к образованию воздушного мицелия – Actinomyces. 2) Исследуемые штаммы не обладали способностью расти на синтетической среде и среде Эшби. Все выделенные штаммы были аэробны. Все исследуемые культуры ферментировали из сахаров мальтозу, лактозу и глюкозу, рамнозу, из спиртов глицерин. 3) Как показали проведенные с помощью метода «лунок» эксперименты, изоляты в различной степени использовали октан, изооктан, тридекан и тетрадекан. При проведении исследований наибольшей активностью по отношению ко всем углеводородам обладал штамм Н-1. На декалине не наблюдался рост ACHZ и изолята 17-1. Слабый рост на изопропилбензоле показали культуры 3-15, ACHZ. Все тестируемые штаммы проявили способность разлагать нефть, дизельное топливо как летнее, так зимнее, бензин, реактивное топливо, базовое масло, мазут. 4) Анализ выживаемости микроорганизмов при культивировании на нефти показал, что все исследуемые изоляты сохраняли жизнеспособность в течение 14 суток как в нефти, так и в нефтешламах. 5) При оценке степени биодеструкции нефтепродуктов было выявлено, что за две недели инкубирования убыль нефти у всех штаммов была равна или выше 90%. Наименьшую степень деструкции нефти наблюдали у штамма 3-15, она составила 89,89%, а наибольшую у 17-1 – 98,97%. Убыль нефтепродуктов при культивировании исследуемых изолятов в среде с 1 %-м содержанием нефтешламов через 2 недели эксперимента у всех культур степень деструкции составляла не менее 95%, при этом первую неделю эксперимента у штамма Б-1 фиксировали наименьшую убыль нефтепродуктов (80%).

Слайд 21





Заключение (1)
В выполненной работе рассмотрены:
вопросы нефтяного загрязнения;
особенности образования, состав, свойства и методы утилизации нефтешламов;
биохимические методы переработки нефтеотходов;
характеристики и особенности российских биопрепаратов – нефтедеструкторов.
Сделаны выводы:
о предпочтительности комплексных методов переработки нефтешламов, включающих в себя извлечение углеводородного сырья;
о перспективности использования биохимического метода для обезвреживания остаточных нефтешламов и загрязненных грунтов;
об оправданности индивидуального подбора подходящего углеводородокисляющего микроорганизма или консорциума штаммов для конкретного случая (например, конкретного предприятия, конкретного вида отходов), а также последующей выработки оптимальных условий его производства и применения.
Описание слайда:
Заключение (1) В выполненной работе рассмотрены: вопросы нефтяного загрязнения; особенности образования, состав, свойства и методы утилизации нефтешламов; биохимические методы переработки нефтеотходов; характеристики и особенности российских биопрепаратов – нефтедеструкторов. Сделаны выводы: о предпочтительности комплексных методов переработки нефтешламов, включающих в себя извлечение углеводородного сырья; о перспективности использования биохимического метода для обезвреживания остаточных нефтешламов и загрязненных грунтов; об оправданности индивидуального подбора подходящего углеводородокисляющего микроорганизма или консорциума штаммов для конкретного случая (например, конкретного предприятия, конкретного вида отходов), а также последующей выработки оптимальных условий его производства и применения.

Слайд 22





Заключение (2)
Проведены исследования:
морфолого-культуральных, физиолого-биохимических свойств исследуемых бактериальных штаммов;
субстратной специфичность и углеводородокисляющей способности штаммов в процессе обезвреживания нефтешламов.
Полученный результат – подтверждение применимости обследованных штаммов для утилизации нефтеотходов.
Практическая ценность полученных результатов - создана база для последующего проведения натурных испытаний, по итогам которых может быть осуществлено применения микроорганизмов в реальных производственных условиях ООО «ГТС».
  
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Описание слайда:
Заключение (2) Проведены исследования: морфолого-культуральных, физиолого-биохимических свойств исследуемых бактериальных штаммов; субстратной специфичность и углеводородокисляющей способности штаммов в процессе обезвреживания нефтешламов. Полученный результат – подтверждение применимости обследованных штаммов для утилизации нефтеотходов. Практическая ценность полученных результатов - создана база для последующего проведения натурных испытаний, по итогам которых может быть осуществлено применения микроорганизмов в реальных производственных условиях ООО «ГТС». БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию