ODSTRANĚNÍ IONTŮ KOVŮ Z DŮLNÍCH VOD BIOLOGICKOU METODOU

Podobné dokumenty
ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS ZA PŘÍTOMNOSTI FOSFORU A MOLYBDENU

Zkušenosti s membránovými procesy na Chemické úpravně uranové rudy

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Metody gravimetrické

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Problematika separace uranu z pitné vody

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY. Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách?

ANODA KATODA elektrolyt:

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 14 SRÁŽECÍ REAKCE

Základy analýzy potravin Přednáška 1

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Úprava podzemních vod

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Manganový zeolit MZ 10

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

Kovy a metody jejich výroby

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

Poměr CNP v bioremediacích

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

volumetrie (odměrná analýza)

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

3) Kvalitativní chemická analýza

Tlakové membránové procesy

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha

Anaerobní mikrobiální procesy - teorie, praxe a potenciál pro bioremediace ANAEROBNÍ LABORATOŘ. Metabolismus. Respirace. Fermentace.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Technologie pro úpravu bazénové vody

Typy chemických reakcí

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Ukázky z pracovních listů B

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, Praha 6,

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Transkript:

ODSTRANĚNÍ IONTŮ KOVŮ Z DŮLNÍCH VOD BIOLOGICKOU METODOU Miloslav Slezák, Jiří Palarčík ÚEnviChI, FChT, Univerzita Pardubice, Pardubice 1

Obsah Definice důlních vod Možnosti odstranění těžkých kovů Srážení (hydroxidy, sulfidy) Ionexy Membrány Elektrokoagulace náš postup - biologická imobilizace v reaktorovém systému LITHIM (využití metabolických produktů jako srážecího činidla) 2

Důlní vody Definuje Horní zákon č. 44/1988 Sb., důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací důlními prostorami jsou všechna důlní díla a dále vyrubané, zavalené nebo založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi nebo po těžbě štěrků a písků z vody právně zůstává nedořešeno postavení důlních vod v době po ukončení hornické činnosti 3

Důlní vody II žádné ustanovení horního zákona se přímo nedotýká problému volného vytékání (nikoli řízeného vypouštění, popř. čerpání) důlních vod ze starých důlních děl po zániku těžební organizace z pohledu životního prostředí jsou v nich hlavními kontaminujícími látkami těžké kovy problematice důlních vod je obdobná i problematika průmyslových vod ze zpracování kovů či starých zátěží 4

Srážení těžkých kovů V praxi se používají hlavně postupy srážení ve formě hydroxidů a sulfidů Hydroxidy těžkých kovů jsou vesměs ve vodě málo rozpustné Srážení přídavkem NaOH nebo vápenného mléka Součin rozpustnosti hydroxidu kovů závisí na ph, optimum je specifické pro každý kov Al, Zn, Cr při vyšším ph tvoří rozpustné hydroxokomplexy (nad ph 7,4, 11,0, 11,6) Vliv vlastních i ostatních iontů v roztoku 5

Závislost koncentrace kovu v roztoku v průběhu srážení na hodnotě ph 6

Srážení těžkých kovů Sulfidy mají mnohem menší rozpustnost než hydroxidy těžkých kovů Závislost rozpustnosti na ph je málo významná Pro srážení těžkých kovů se používá sulfid sodný, vodný roztok je silně alkalický Používá se v přebytku, ten se odstraňuje peroxidem vodíku nebo železnatou/železitou solí K dosažení nízkých koncentrací Hg a Ni se aplikuje prostředek TMT-15 Pro zbytkové koncentrace Ni a As je vhodný sorbent CFH (granulovaný hydroxid železitý) 7

Srážení těžkých kovů jako sulfidy Sulfidy mají mnohem menší rozpustnost než hydroxidy těžkých kovů Závislost rozpustnosti na ph je málo významná Pro srážení těžkých kovů se používá sulfid sodný, vodný roztok je silně alkalický Používá se v přebytku, ten se odstraňuje peroxidem vodíku nebo železnatou/železitou solí K dosažení nízkých koncentrací Hg a Ni se aplikuje prostředek TMT-15, též v případě komplexotvorných látek Pro odstranění zbytkových koncentrací Ni a As je vhodný sorbent CFH (granulovaný hydroxid železitý) 8

Rozpustnost a součiny rozpustnosti sulfidů 9

Ionexy Ionexy jsou vysokomolekulární látky s disociovatelnými funkčními skupinami Pro odstranění těžkých kovů se použijí katexy, pracují v H + nebo Na + cyklu Aplikace ve dvou paralelních kolonách, výměna iontů/regenerace filtrační rychlost 5 10 m/h Zařazují se jako finální stupeň, délka cyklu se řídí dle času nebo podle analyzátoru 10

Membrány Membrány jsou polopropustné fólie, propouštějící molekuly vody a dle typu membrány další částice dle velikosti Pro oddělení těžkých kovů tlakové procesy nanofiltrace či reverzní osmóza Moduly vinuté nebo dutá vlákna Z ekonomických důvodů častěji jako koncový proces Podíl permeátu je závislý na tlakovém rozdílu a na koncentraci soli U RO se používá tlaková diference 1 10 MPa 11

Elektrokoagulace Princip elektrochemické koagulace spočívá ve vytváření koagulačního činidla přímým rozpouštěním/oxidací elektrody (anody) v reakční nádobě Elektrody z hliníku nebo ze železa Vhodné pro široké spektrum kovových iontů včetně prvků vzácných zemin Vhodné i pro velmi nízké koncentrace 12

Zachytávání iontů kovů z vod biologickou imobilizací Technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace Mikrobiální procesy využívající anorganické látky anebo probíhající za anaerobních podmínek jsou tou formou látkové výměny, která je neprávem opomíjená z hlediska svého využití v technické ochraně životního prostředí Popisovaný proces zaměřuje pozornost na lithotrofní metabolismus reprezentovaný skupinou mikroorganismů, které pracovně nazývá Thiobacillus-like microorganisms. Výzkumem jejich metabolických možností vytváří předpoklady pro převod do podoby reaktorového systému LITHIM, jehož smyslem je biologicky imobilizovat toxické prvky v odpadních vodách 13

Technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace Druhou oblastí je konstrukce biodegradační technologie vycházející z anaerobního metabolismu v přirozených podmínkách. Technologický koncept se zabývá identifikací těch parametrů a prostředků, které lze aktivně změnit ve prospěch akcelerace biodegradačních procesů Součástí řešení je vývoj metodického aparátu pro charakterizaci, kvantifikaci a funkční důkaz mikroorganismů, která jsou nositeli biodegradačních výkonů (zejména denitrifikace a sulfátová respirace) 14

Technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace Technologie lithotrofní imobilizace má využití v oblasti nízkonákladového čištění zejména odpadních vod, znečištěných kovovými ionty, jako jsou vody z těžby rud, zpracování kovů, staré ekologické zátěže apod. 15

Praktická realizace systém LITHIM aparatura je založená na sestavě tří kolon se specifickými funkcemi tj. obsahuje sirnou, sulfidovou a imobilizační kolonu I. kolona (sirná/síranová) T. denitrificans na granulované síře, dávkovaný roztok živin (NO 3-, P-PO 4 3-, HCO 3- a stopové prvky (Fe, Co, Mo, Cu, Zn)), výstup roztoku s uvolněnými SO 4 2- do II. kolony II. kolona (sulfidová) SRB (Desulfobacter hydrogenophilus) na zeolitu, nátok roztoku z I. kolony, další roztok živin (acetát + soli NaCl, MgCl 2 ), výstup roztoku srážedel (S 2- ) do III. kolony III. kolona (imobilizační) - kolona bez náplně, míchaná, směšuje se nátok z II. kolony s vodou s obsahem kationtů kovů 16

T. denit.na síře SRB na zeolitu Imobilizace Pb 2+, Zn 2+, Ni 2+, As 3+ S 2- NO 3-, HCO 3-, HPO 4 3- a stopové prvky (Mo, Cu, Zn, Fe, Co, NH 4 ) SO 4 2- Acetát + soli (NaCl, MgCl 2 ) Schéma aparatury LITHIM 17

Aparatura 3 x 9 litrů 18

Aparatura 3 x 9 litrů 19

LITHIM optimalizace I. kolona (síranový modul), průtok 0,6 l/h I. NO - 3 [mg/l] NO - 2 [mg/l] P [mg/l] ph ORP [mv] O 2 [mg/l] SO 2-4 [mg/l] Vstup 25,0 0,0 0,5 7,4 150 7,5 130 Výstup 0,0 0,0 0,1 6,9 0 2,0 170 II. kolona (sulfidový modul), průtok 0,6 l/h II. - NO 3 [mg/l] NO - 2-2 [mg/l] P [mg/l] ph ORP [mv] O 2 [mg/l] SO 4 [mg/l] S 2- [mg/l] CHSK [mg/l] Vstup 0,0 0 0,1 6,9 < 50 2 170 0 20 Výstup 0,0 0 0 7,2 < -150 1,5 20 60 < 10 III. kolona (imobilizační modul), průtok 1,2 l/h III. - NO 3 [mg/l] NO - 2-2 [mg/l] P [mg/l] ph ORP [mv] O 2 [mg/l] SO 4 [mg/l] S 2- [mg/l] CHSK [mg/l] Vstup 0,0 0 0 7,2 < -150 1,5 20 60 < 10 Výstup 0,0 0 0 6,8 50 4 20 < 0,05 < 10 20

Výsledky experimentů - modelové vody Pb 2+ experimenty s Pb(NO 3 ) 2 vstupní koncentrace Pb 2+ = 45,16 mg/l výstupní koncentrace z imobilizačního modulu Pb 2+ = 0,75 mg/l 97% účinnost odstranění olova ve třetím (srážecím) modulu vzniká převážně PbS (+ PbSO 4 a Pb(OH) 2 ) 21

Výsledky experimentů - modelové vody Zn 2+ experimenty s ZnSO 4 vstupní koncentrace Zn 2+ = 50,82 mg/l, resp. 2,78 mg/l výstupní koncentrace z imobilizačního modulu Zn 2+ = 3,7 mg/l, resp. 0,05 mg/l 85%, resp. 98,2% účinnost odstranění zinku ve třetím (srážecím) modulu vzniká ZnS ZnS 10000 d=3,0144 9000 8000 7000 Lin (Counts) 6000 5000 Crystallite Size (Scherrer): 24 Å 4000 3000 2000 d=3,8298 d=2,8111 d=2,4819 d=2,2720 d=2,0836 d=1,8989 d=1,8639 d=1,6186 d=1,5970 d=1,5177 d=1,4339 1000 0 5 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale ZnS - File: 20740-Slezak.raw - Start: 5.000 - End: 90.003 - Step: 0.009 - Step time: 192.3 s - Temp.: 25 C (Room) - Time Started: 9 s - 2-Theta: 5.000 - Theta: 2.500 - Chi: 0.00 - Phi: 0.00 - X: 0.0 mm - Y: 0.0 m Operations: Fourier 20.000 x 1 Strip kalpha2 0.500 Import 04-002-9082 (A) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Rhombo.H.axes - R-3c (167) - a 4.96740 - b 4.96740 - c 16.88309 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000-360.779 - Y: 75.30 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Primitive - 6 04-001-6857 (I) - Sphalerite, syn - ZnS - Cubic - F-43m (216) - a 5.34241 - b 5.34241 - c 5.34241 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000-152.479 - Y: 29.29 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Face-centered - 4 - I/Ic P 22

Výsledky experimentů - modelové vody Ni 2+ experimenty s Ni(NO 3 ) 2 6 H 2 O vstupní koncentrace Ni 2+ = 42,73 mg/l, resp. 3,17 mg/l výstupní koncentrace z imobilizačního modulu Ni 2+ = 9,6 mg/l, resp. 0,14 mg/l 55,1%, resp. 91,2% účinnost odstranění niklu Směsný vzorek Pb 2+, Zn 2+ a Ni 2+ vstupní koncentrace každého kovu 17 mg/l účinnost odstranění: 99 % Zn 98 % Pb 71 % Ni 23

Výsledky experimentů - modelové vody As 3+ experimenty s NaAsO 2 různé hodnoty ph, úprava dávkováním 2,5% HCl As 3+ [mg/l] As 3+ [mg/l] As 3+ [mg/l] As 3+ [mg/l] III. ph 5,96 4,75-5,05 2,75-3,05 1,85-2,05 Vstup 4,77 4,78 4,78 4,78 Výstup 2,00 0,56 0,21 0,58 Účinnost srážení 16,20% 76,63% 91,04% 75,80% 24

Výsledky experimentů - reálná voda - odpadní voda z Voznickej odvodňovaciej štôlne (VOŠ) - banskoštiavnický rudný revír - zásadní je obsah zinku, vstupní koncentrace Zn 2+ = 1,65 mg/l - výstupní koncentrace na aparatuře LITHIM Zn 2+ = 0,039 mg/l - účinnost odstranění 97,6 % Dle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. je limit pro povrchové vody pro Zn 2+ = 0,077 mg/l 25

Závěr Práce byla podpořena projektem TAČR č. TA04020258 Na aparaturu LITHIM byl udělen užitný vzor č. UV 29821 Na technologický postup byla podána přihláška vynálezu č. PP50047-2017 Aktuálně: - nové mikroorganismy - nové nosiče- 26

DĚKUJI ZA POZORNOST 27