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12.
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应用微生物法,对中国石油抚顺石化公司石油三厂隔油池附近被石油污染的发黑土壤试样进行了筛选处理,培养出了PD-1菌株,并考察了其对大庆原油的降解能力。结果表明,PD-1活细胞对质量浓度为2.0 g/L的原油显示出了较强的降解能力,随着培养时间的延长,OD610(培养液光密度值)先增大后减小,η(原油降解率)逐渐增大并趋于平缓,OD610值在培养第6天达到最大值8.383,η在第9天接近40.1%;PD-1休止细胞提高了原油降解酶的浓度,并减小了原油代谢产物对降解酶的抑制作用,从而具有更高效的原油降解能力,正交实验中的η高达95.5%。结合生产实际,最终选择的PD-1休止细胞降解原油的最佳条件为:反应时间为24 h,培养基中的原油质量浓度为4.0 g/L,OD610为50,反应温度为20~30℃。PD-1菌株能在常温下及较短时间内高效地降解原油,推广应用的潜力较高。 相似文献
14.
在对PROTOS2 VE/SE2卷烟机纸盘变直径检测研究的基础上,建立脉冲检测、干扰处理和速度修正模型.通过脉冲检测,计算变直径纸盘脉冲,从而得到旋转中的纸盘直径,对纸盘残余量实施控制. 相似文献
15.
16.
柴油脱硫菌Rhodococcus sp.的分离及其性质考察 总被引:1,自引:1,他引:1
石油产品中的硫经过燃烧以SOx形式排放到大气中,对环境造成了严重的污染。生物脱硫被认为可以有效补充甚至取代传统的加氢脱硫(HDS)。从土壤中分离纯化得到47株菌又经进一步复筛得到7株有明显脱硫效果的菌,最终选出一株降解二苯并噻吩(DBT)的高效菌,经鉴定为红球菌Rhodococcussp.定名为ZY-75。通过正交实验确定该菌株的最佳发酵条件为:温度为30℃,硫源DBT的质量浓度为94.0mg/L,氮源NH4NO3的质量浓度为2.0g/L,碳源甘油的质量浓度为5g/L,培养时间为4d,pH值为7.0。并且初步考察了该菌株对柴油的脱出率,优化其发酵条件后DBT降解率达68%,该菌株对抚顺石油二厂重油催化裂化柴油和南油催化裂化柴油中硫的脱出率分别达到24.50%和31.19%。 相似文献
17.
微生物脱硫菌株的筛选及其代谢产物分析 总被引:3,自引:0,他引:3
从油污土壤中筛选出一株脱硫菌YZ-1,该菌能将二苯并噻吩(DBT)代谢生成二羟基联苯(2- HBP),经生理生化鉴定为红球菌属(Rhodococus sp.)。对DBT培养代谢产物进行了分析。Gibb’s试剂显色反应表明,代谢产物中有2-HBP存在。气相色谱-质谱联用分析结果表明,DBT代谢产物中同时存在2-HBP和二苯并噻吩砜(DBTO2)。氯化钡测试表明,DBT中的硫元素被转化为硫酸盐。代谢产物综合分析表明,该菌株的代谢途径为微生物脱硫的“4S”途径。YZ-1菌株培养73 h,对初始浓度为0.5,1.0 mmol/L的DBT脱硫率分别为87.4%, 64.7%。YZ-1菌株在油水体积比为1:6时,活细胞培养120 h对柴油的脱硫率为26.68%。该菌株能够用于高硫柴油的深度脱硫研究。 相似文献
18.
19.
苯酚降解菌的分离及特性 总被引:8,自引:0,他引:8
为了降低抚顺石油一厂排放废水中苯酚的质量浓度和提高循环水的质量,从长期受污染的土壤中通过筛选、诱变、分离得到一株能以苯酚为唯一碳源生长的高效降解菌株ZXY-75,能同时利用萘和二氯化苯,可在苯酚质量浓度高达1300mg/L的培养基中生长,在苯酚质量浓度低于825mg/L时,几乎能将苯酚完全降解。结果表明,在25~35℃之间,ZXY—75生长和降解苯酚比较稳定,30℃时最佳;在pH为6.0~7.5时,苯酚降解率达98 75%以上,pH为7 0是ZXY—75最佳生长条件。在活性污泥小试装置应用中能明显改善污泥性状和出水水质。同时考查了诱变菌株的遗传稳定性,将该菌株保存3a,其降解苯酚的能力未变,表明该菌株具有非常稳定的遗传特性。 相似文献
20.
利用微生物提高采油率 总被引:6,自引:0,他引:6
微生物技术用于提高原油采收率(MEOR)是一项新型的三次采油技术,主要是利用微生物能有效利用原油组分作为碳源进行生长代谢并产生酸、气、有机物及一些有利于原油开采的表面活性剂,从而提高地层压力、岩层孔隙度、渗透率和原油开采率。该技术具有操作条件温和,费用低,不产生二次污染等特点。同时对MEOR技术的分类、工作原理、代谢产物、化学剂对其影响、有利于和不利于石油开采的石油微生物、经济评定等问题进行了讨论,并提出了MEOR技术的发展前景及需进一步研究的问题。 相似文献