ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

Podobné dokumenty
AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS ZA PŘÍTOMNOSTI FOSFORU A MOLYBDENU

VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Fakulta chemicko-technologická

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM


Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO

Studentská PARDUBICE.

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

Protokol o zkoušce č. 571/2007

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Oxidační účinek ferátů na autotrofní a heterotrofní mikroorganismy

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Bioremediace půd a podzemních vod

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních. staveb

Biologické odstraňování nutrientů

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

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

Dolní novosadská, Olomouc. referent laboratoře analytik. Identifikace zkušebního postupu/metody S-01 (ČSN ISO 10523:2010) S-03 (ČSN ISO 6332)

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Biologické odstraňování nutrientů

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

ABITEC, s.r.o. zkušební laboratoř Radiová 7, Praha 10

Validace metody Colilert-18 pro testování kompostů a podobných matric na přítomnost Escherichia coli

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY NANOVLÁKNITÝCH FILTRAČNÍCH MEMBRÁN PRO VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

Protokol o zkoušce č. 1652

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO , pracovní návod firmy HACH- LANGE)

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

RIZIKA PŘI PŘÍPRAVĚ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVY

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

Jméno a příjmení: Datum odevzdání protokolu:

Funkční vzorek 5454/2017. Set ke stanovení minimálních inhibičních koncentrací antimikrobiálních. látek u Pseudomonas spp.

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení praktických částí

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

Cellistypt Vstřebatelný hemostatický prostředek na bázi oxidované celulózy

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

PT#V Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

Součástí semináře bylo praktické procvičování účastníků ve vzorkování kalů pro stanovení mikrobiologických ukazatelů.

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Molekulární biotechnologie č.10c. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Využití škrobu, cukrů a celulózy.

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2016

Protokol o zkoušce. 512 edb žný protokol

3 Acidobazické reakce

Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Protokol o zkoušce č.

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

12. STANOVENÍ BIOCHEMICKÉ SPOTŘEBY KYSLÍKU PO n DNECH (BSKn) - ZŘEĎOVACÍ METODOU

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne:

Minimální znalosti pro zahájení praktika:

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu


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

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

Výskyt a typizace mléčných bakterií v baleném mase

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH TESTU PŘÍPRAVKU BCL BioGas

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení

Transkript:

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 2 Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

CÍLE PRÁCE Experimentálně ověřit vliv vybraných faktorů (teplota, organický substrát) na rychlost degradace kyanidů vytipovanými druhy bakterií z modelových vod. Posouzení možnosti využití k praktickému odstraňování kyanidů z odpadních vod.

TEORIE PŘÍČINY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD o produkce průmyslových odpadů a zplodin po chemizaci v zemědělském průmyslu KYANIDY o toxická a zároveň smrtící chemická látka o vypouštění odpadů z povrchové a tepelné úpravy kovů, odpad při výrobě plastů o v odpadních vodách jako volné kyanidy, kovové komplexy, kyanatany nebo nitrily ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z VOD o biologická degradace (forma a koncentrace kyanidové sloučeniny, fyzikálně chemické podmínky média, přítomnost rušivých a inhibičních látek) MIKROORGANISMY SCHOPNÉ BIODEGRADACE KYANIDŮ o Escherichia coli přeměna kyanidu na thiokyanát pomocí rhodanázy o Pseudomonas aeruginosa využívání methylkyanidu jako zdoje C a N

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST MODELOVÁ VODA - modifikované médium M9 o složení: 8,95 g Na 2 HPO 4 *12H 2 O; 1,5 g KH 2 PO 4 ; 0,25 g NaCl; 2 ml MgSO 4 * 7H 2 O a 0,1 ml 1M CaCl 2 TESTOVANÉ KONCENTRACE KYANIDOVÝCH IONTŮ o 50 mg/l a 10 mg/l ORGANICKÝ SUBSTRÁT o glukóza, methanol a ethanol TESTOVANÉ BAKTERIE o Escherichia coli CCM 3954 a Pseudomonas aeruginosa (vykultivován z BČOV) TEPLOTNÍ PODMÍNKY o 25 C a 37 C

SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ DLE ČSN ISO 75 7415 Reakce kyanidových iontů s chlorem z chloraminu T. Chlorkyan reaguje s pyridinem za vzniku dialdehydu kyseliny glutakonové. Následná kondenzace s kyselinou barbiturovou za vzniku fialového zbarvení. Měření absorbance vzorku při vlnové délce 580 nm.

c [mg/l] DEGRADACE CN - V PŘÍTOMNOSTI GLUKÓZY Docházelo k samovolnému uvolňování CN - a také k reakci kyanidů se samotným substrátem. Výrazný pokles koncentrace kyanidových iontů dosahoval až 70 %. Glukóza byla z testování degradace CN - danými mikroorganismy vyloučena. Vhodné substráty: methanol a ethanol => Procentuální úbytek koncentrace CN - nepřekročil hranici 20 %. 60 Graf závislosti degradace kyanidových iontů (50 mg/l) na čase 50 40 30 20 0,2% glukóza 0,4% glukóza 10 1,6% glukóza 0 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288

c [mg/l] c [mg/l] DEGRADACE CN - BAKTERIÍ ESCHERICHIA COLI Během 6 dnů experimentu prováděného při 25 C degradovala E.coli kyanidy do větší míry u vzorků s obsahem ethanolu (ethanol 2 cca 34 %, methanol 4 cca 9 %). U této bakterie se projevil vliv teploty na degradaci kyanidů. 50 45 40 Grafy závislosti degradace kyanidových iontů (50 mg/l) na čase methanol 2 methanol 4 ethanol 2 ethanol 4 50 45 40 methanol 2 methanol 4 ethanol 2 ethanol 4 35 25 C 35 37 C 30 0 24 48 72 96 120 144 30 0 24 48 72 96 120 144

c [mg/l] DEGRADACE CN - BAKTERIÍ ESCHERICHIA COLI Testování koncentrace CN - 10 mg/l probíhalo pouze při teplotě 25 C. Docházelo k výraznějším poklesům CN - u vzorků s ethanolovým substrátem (et 2 cca 36 %, et 4 cca 39 %). Bylo prokázáno, že procentuální úbytek byl při této koncentraci větší a vhodnějším substrátem je ethanol. 11 Graf závislosti degradace kyanidových iontů (10 mg/l) na čase 9 7 methanol 2 methanol 4 ethanol 2 ethanol 4 5 0 24 48 72 96 120 144

c [mg/l] c [mg/l] DEGRADACE CN - BAKTERIÍ PSEUDOMONAS AERUGINOSA 50 48 46 Pokles koncentrace CN - při 25 C je téměř srovnatelný s úbytkem při teplotě 37 C. Větších úbytků bylo dosaženo v přítomnosti ethanolu jako organického substrátu než methanolu. Na rychlost degradace CN - neměla vliv teplota. Grafy závislosti degradace kyanidových iontů (50 mg/l) na čase methanol 2 methanol 4 ethanol 2 ethanol 4 50 48 46 methanol 2 methanol 4 ethanol 2 ethanol 4 44 42 40 38 25 C 40 37 C 44 42 38 36 0 24 48 72 96 120 144 36 0 24 48 72 96 120 144

c [mg/l] DEGRADACE CN - BAKTERIÍ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Testování koncentrace CN - 10 mg/l probíhalo pouze při teplotě 25 C. Vhodnější organický substrát byl pro P.aeruginosa opět ethanol. Graf závislosti degradace kyanidových iontů (10 mg/l) na čase 10 methanol 2 methanol 4 8 ethanol 2 ethanol 4 6 0 24 48 72 96 120 144

TESTOVANÉ BAKTERIÁLNÍ KMENY ZÁVĚR o Escherichia coli CCM 3954 je schopna degradovat kyanidy. o Pseudomonas aeruginosa je schopna degradovat kyanidy. TESTOVANÉ KONCENTRACE KYANIDŮ o Obě bakterie jsou schopny tyto koncentrace degradovat. TESTOVANÉ ORGANICKÉ SUBSTRÁTY o Ethanol nejvhodnější. TESTOVÁNÉ FYZIKÁLNÍ PODMÍNKY o Při teplotě 25 C degradovala Escherichia coli CCM 3954 kyanidy ve větší míře než při teplotě 37 C. o Na rychlost degradace CN - u Pseudomonas aeruginosa neměla vliv teplota, při obou testovaných teplotách docházelo k prakticky stejně velkým úbytkům.

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST