Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Современные биотехнологии охраны окружающей среды




Биотехнологии, как направления науки и практики, являют­ся пограничной областью между биологией и техникой отраслей человеческой деятельности. Они представляют собой совокуп­ность методов и приемов получения полезных для человека про­дуктов, явлений и эффектов с помощью организмов. Примени­тельно к охране окружающей человека природной среды биотех­нологию можно рассматривать как разработку и создание техно­логических процессов, основанных на продуктах жизнедеятель­ности биологических объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов и препаратов, путем включения их в естествен­ные круговороты веществ, элементов, энергии и информации. Методами и приемами биотехнологии являются фундаменталь­ные и прикладные наработки микробиологии, биохимии, биофи­зики, клеточной и генной инженерии, их сочетание.

История биотехнологии насчитывает тысячелетия (произ­водство хлебопечения, виноделие сыроделие и т. д.). Однако ежегодно появляются новые прикладные направления биотех­нологии, общим подходом для которых являются искусственное создание условий для эволюционных, биогеохимических процес­сов на Земле в виде характерных биореакторов, реализующихся с большими скоростями, оставаясь совместимыми по своим про­дуктам с окружающей природной средой.

Принципиальная связь биогеотехнологии с геомикробиологией и биотехнологией может быть представлена схемой на рис. 27

На протяжении столетий человечество добывало металлы из богатых и относительно простых по химическому составу руд. По мере истощения запасов таких руд стали использовать полиметаллические и более бедные руды. При этом традиционные способы добычи металлов сопровождались загрязнением окру­жающей природной среды в виде отходов, шлаков (полезно используется не более 2% сырья). При этом извлекался только один элемент, а сопутствующие — накапливались в отвалах.

Более совершенным и менее антропогенным является гидрометаллургический метод, основанный на использовании водных растворов, одним из разновидностей которого является бактериально-химическое выщелачивание металлов. Основу этого процесса составляет окисление содержащихся в рудах сульфидных минералов тионовыми бактериями. К таким минералам относятся сульфиды железа, меди, никеля, цинка, кобальта, свинца, молибдена, серебра, мышьяка. При этом металлы переходят из нерастворимой сульфидной формы в растворимую сульфатную. Полученные концентрированные (до 50 г/л) железосодержащие растворы отправляются на экстракцию и электрохимическую обработку (аналогичные операции обработки других металлов).

 

 

Биотехнология выщелачивания металлов может применяться как для непосредственной обработки в пласте, так и в за брошенных карьерах и отвалах, что в целом улучшает охра окружающей природной среды (более 5% металлов в мире добывается в настоящее время таким способом и в перспективе его применение несомненно возрастет).

Тионовые бактерии находят также применение для предварительного понижения содержания серы в рудном сырье. Содержание серы в углях может достигать 10-12%, а сжигание приводит к образованию сернистого ангидрида и в дальнейшее к выпадению кислотных дождей. Принципиально биотехнология снижения серы в углях аналогична выщелачиванию металлов. Попутно при этом будут выделяться содержащиеся в углях германий, вольфрам, никель, бериллий, ванадий, золото, медь, кадмий, свинец, цинк.

 

При добыче каменного угля зачастую выделяется метан, являющийся причиной взрывов и смертельных случаев на шах­тах (статистика свидетельствует, что добыча 1 млн. т угля сопровождается смертью 1 шахтера). Наряду с имеющимися способами борьбы с метаном в шахтах применяется и биотехнологический, в основу которого положен процесс поглощения метана метаноокисляющими бактериями в угольных пластах и выработанных пространствах.

Для метаноокисляющих бактерий метан служит одновремен­но источником углерода и энергии (1/3 расходуется на увеличе­ние биомассы, а 2/3 — на образование внеклеточных органиче­ских соединений и углекислого газа). Метаноокисляющие бак­терии выращиваются в ферментерах, концентрируются и не­посредственно в шахте приготавливается рабочая суспензия с добавками азота и фосфора, которая закачивается в пласт из расчета 30-40 л на 1 т угля. Необходимый для развития бак­терий кислород подается в пласт компрессорами. Содержание метана в этом случае снижается более чем в 2 раза и в 1,5 раза повышается отдача угольного пласта.

Заметное место среди средств повышения вторичной добы­чи нефти принадлежит также биотехнологии. При нефтедобыче извлекается не более 50% ее запасов в пласте, что обусловлено прочной связью нефти с породой. Повышение нефтедобычи пла­ста на 10-16% равносильно открытию нового месторождения. После закачивания воды для активизации биохимической ак­тивности микробов применяется аэрация в зоне нагнетательной скважины. Это вызывает микробное разрушение нефти с обра­зованием углекислого газа, водорода, низкомолекулярных орга­нических кислот, которые поступают в анеробную зону пласта и разрушаются анаэробными метангенерирующими бактериями с образованием метана. Разрушение нефти и образование газов приводит к разжижению ее, увеличению текучести и повыше­нию газового давления в пласте, что сопровождается увеличе­нием нефтедобычи (в отдельных случаях до 30%) и снижению антропогенного воздействия на окружающую природную среду.

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-02; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1574 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лучшая месть – огромный успех. © Фрэнк Синатра
==> читать все изречения...

2205 - | 2093 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.