PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stan badań w Polsce nad wykorzystaniem mikroorganizmów do odzysku metali z rud i odpadów

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
State of knowledge in Poland on microorganisms application in metals recovery from ores and wastes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper presents information about the research works in Poland concerning microbiological processes of heavy metals bioleaching from ores, wastes and sewage sludge. Main scientific centers working on biohydrometallurgy, including Warsaw University, Silesian University and Wroclaw University of Technology were taken into account. The basic waste materials applied in biohydrometallurgical processes are lowgrade ores, post-flotation wastes, concentrates and sewage sludge. In Poland the experiments were carried out using copper ores and flotation wastes, arsenic concentrates, magnesite and arsenopyrite wastes, zinc and galena concentrates. The research work covered a bioleaching mechanisms observation, estimation of the process effectiveness as well as the determination of bacterial strains active in the bioleaching process. Some results of biohydrometallurgical studies of other research centers, (University of Opole, University of Warmia and Mazury and Warsaw University of Technology) were also presented. The advantages of biohydrometallurgical methods application, in comparison with conventional methods of metals recycling were pointed out. Recapitulating Polish achievements in the processes of biological regaining of metals from low-grade ores and waste, it should be affirmed, that works in this range, though valuable and carried out on the world level, they were not introduced in the industry. The majority of investigations concerned only laboratory tests in the small scale. They were carried out mainly on flotation wastes from copper mines in Lubin, Polkowice, Rudna and concentrates of galenit, zinc blende and chalcopiryte as well as on loellignite and arsenopyrite - arsenic waste containing gold, and also recently sludge from galvanization. Few investigations on removal of metal from sewage sludge (activated sludge and sludge after methane fermentation) were carried out. Combined biosorption of metals and bioleachinch - as the final stage of elimination of metals from sewage - was also applied in few cases. It seems necessary, so that Poland joins group of countries applying industrial biohydrometallurgical processes, particularly to recovery of copper and zinc and to removal of metals from wastes and sewage sludge
Rocznik
Tom
Strony
433--442
Opis fizyczny
bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
  • 1. Ostrowski M., Skłodowska A.: Acid leaching in alkaline environment. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 44, 3÷4, 279÷283, 1996.
  • 2. Ostrowski M., Skłodowska A.: Bacterial and chemical leaching pattern on copper ores of sandstone and limestone type. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 9, 328÷331, 1993.
  • 3. Skłodowska A., Matlakowska R.: Relative surface charge, hydrophobicity of bacterial cells and their affinity to substrate during copper bioleaching from postflotation wastes. Biotechnology Letters, 20, 3, 229÷233, 1998.
  • 4. Skłodowska A., Matlakowska R.: Influence of exopolymers produced by bacterial cells on hydrophobicity of substrate surface. Biotechnology Techniques, 11, 11, 837÷840, 1997.
  • 5. Skłodowska A., Matlakowska R., Bal K.: Extracellular polymer produced in the presence of copper minerals. Geomicrobiology Journal, 22, 65÷73, 2005.
  • 6. Matlakowska R., Skłodowska A.: Adaptive responses of chemolitoautotrophic acidophilic Acidithiobacillus ferrooxidans to sewage sludge. Journal of Applied Microbiology, 102, 14ournal of Applied Microbiology, 102, 1485÷1498, 2007.
  • 7. Sadowski Z., Golab Z., Smith R.W.: Flotation of Streptomyces pilosus after lead accumulation. Biotechnology and Bioengineering, 37, 10, 955÷959, 1991.
  • 8. Gawel J., Maliszewska I., Sadowski Z.: The effect of biopretreatment on the flotation recovery of magnesite tailings. Minerals Engineering, 10, 8, 813÷824, 1997.
  • 9. Chojnacka K., Chojnacki A., Górecka H.: Trace element removal by Spirulina sp. from copper smelter and refinery effluents. Hydrometallurgy, 73, 147÷153, 2004.
  • 10. Sadowski Z., Farbiszewska T., Farbiszewska-Bajer J.: Izolowanie bakterii z rodzaju Thiobacillus ze złoża złotostockiego. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 33, 191÷199, 1999.
  • 11. Sadowski Z., Jażdżyk E., Farbiszewska T., Farbiszewska-Bajer J.: Biooxidation of mining tailings from Zloty Stok. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 34, 47÷56, 2000.
  • 12. Jażdżyk E., Sadowski Z.: Effect of artificial polymer film on biooxidation of arseno-pyrite wastes. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 37, 69÷76, 2003.
  • 13. Sadowski Z., Jażdżyk E., Karas H.: Bioleaching of copper ore flotation concentrates. Minerals Engineering, 16, 51÷53, 2003.
  • 14. Uryga A., Sadowski Z., Grotowski A.: Bioleaching of cobalt from mineral products. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 38, 291÷299, 2004.
  • 15. Szubert A., Łupiński M., Sadowski Z.: Application of shrinking core model to bioleaching of black shale particles. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40, 211÷225, 2006.
  • 16. Sadowski Z., Szubert A.: Comparison of kinetics of black shale bioleaching process using stationary and agitated systems. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 41, 387÷395, 2007.
  • 17. Pacholewska M., Cabała J., Cwalina B., Sozańska M.: Środowiskowe uwarunkowania procesów (bio)ługowania metali z odpadów poflotacyjnych rud cynkowoołowiowych. Rudy Metale R52, 6, 337÷342. 2007.
  • 18. Pacholewska M.: Microbial leaching of blende flotation concentrate using Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 37, 57÷68, 2003.
  • 19. Pacholewska M., Farbiszewska T.: Chalcopyrite concentrate leaching using sulphur- and iron- oxidizing bacteria. Polish Journal of Chemical Technology, 5, 4, 40÷43, 2003.
  • 20. Pacholewska M.: Bioleaching of galena flotation concentrate. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 38, 281÷290, 2004.
  • 21. Farbiszewska T., Farbiszewska-Kiczma J., Bąk M.: Biological extraction of metals from a polish black shale. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 37, 51÷56, 2003.
  • 22. Farbiszewska-Kiczma J., Farbiszewska T., Bąk M.: Bioleaching of metals from polish black shale in neutral medium. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 38, 252÷258, 2004.
  • 23. Grobelski T., Farbiszewska-Kiczma J., Farbiszewska T.: Bioleaching of polish black shale. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 41, 259÷264, 2007.
  • 24. Kisielowska E., Kasińska-Pilut E., Jaśkiewicz J.: Badania nad wpływem wybranych czynników fizyko-chemicznych na efektywność procesu bioługowania odpadów poflotacyjnych przy wykorzystaniu grzybów pleśniowych z gatunku Aspergillus niger. Górnictwo i Geoinżynieria, 31, 3/1, 247÷255, 2007.
  • 25. Kuczajowska-Zadrożna M.: Efektywność usuwania kadmu w procesach sorpcji i biosorpcji. Praca doktorska, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska UWM, Olsztyn, 2000.
  • 26. Klimiuk E., Kuczajowska-Zadrożna M.: The effect of poly(vinyl)alcohol on cadmium adsorption and desorption from alginate adsorbents. Polish Journal of Environmental Studies, 11, 375÷384, 2002.
  • 27. Karwowska E.: Usuwanie wybranych metali ciężkich ze ścieków przy zastosowaniu osadu czynnego. Praca doktorska. Wydział Inżynierii Środowiska PW, 2000.
  • 28. Karwowska E., Łebkowska M.: Usuwanie miedzi i niklu ze ścieków galwanizerskich metodą biosorpcji. Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej. Wyd. Politechnika Częstochowska, 2000.
  • 29. Karwowska E., Łebkowska M., Kasiura K., Różańska B.: Usuwanie ołowiu ze ścieków z zastosowaniem biomasy mikroorganizmów. Materiały VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego „Biotechnologia Środowiskowa” w ramach 14 sekcji I Krajowego Kongresu Biotechnologii, Wrocław, 1999.
  • 30. Gąsiorek J.A.: Removal of heavy metals from excessive activated sludge . Polish Journal of Chemical Technology, 4, 3, 8÷12, 2002.
  • 31. Łebkowska M., Karwowska E.: Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przemysłowych i z osadów ściekowych. Monografie. Seria Wodociągi i Kanalizacja nr 10. Wyd. PZIiTS, Warszawa 2003.
  • 32. Karwowska E.: Mikrobiologiczne procesy usuwania metali ze ścieków i szlamów galwanizerskich. Prace naukowe. Inżynieria Środowiska, 51. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
  • 33. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2004.
  • 34. Błaszczyk M.K.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2007.
  • 35. Pacholewska M., Botor J.: Rozwój przemysłowych technologii bioługowania rud i koncentratów metali. Rudy Metale R49, 4, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0009-0029
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.