Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  petroleum compounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to characterize the components of crude oil, with particular emphasis on those that have a toxic effect on organisms, and to describe the sources of pollution and the methodology for determining these compounds in aqueous solutions. In addition, the study presents the legal provisions in the field of petroleum compounds and practical methods for their removal in the event of uncontrolled emission of these compounds into the aquatic environment as well as methods used in the treatment of wastewater loaded with these compounds.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z biodegradacją osadów zdeponowanych w instalacjach wydobywczych i transportujących ropę naftową. Materiał badawczy stanowiły osady zdeponowane w różnych częściach instalacji. Zbadano skład osadów pod kątem zawartości substancji nieorganicznych i organicznych, grupowego składu węglowodorów ropopochodnych (węglowodory alifatyczne, aromatyczne, żywice, asfalteny) oraz zawartości węglowodorów ropopochodnych TPH. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane osady składają się głównie z substancji organicznych, z czego zdecydowaną większość stanowią węglowodory alifatyczne. Wyjątkiem jest osad pobrany po tłokowaniu, w którym odnotowano stosunkowo duże zawartości węglowodorów aromatycznych, żywic i asfaltenów. Dla wszystkich osadów obliczono zawartość n-alkanów o długości łańcucha węglowego od n-C8 do n-C44. Szczególną uwagę zwrócono na podatność osadów na biodegradację pod wpływem biopreparatów opracowanych na bazie mikroorganizmów allochtonicznych. Szybkość biodegradacji substancji ropopochodnych analizowano wykorzystując zestaw OxiTop Control. Wzrost aktywności mikrobiologicznej w środowisku reakcyjnym pod wpływem dodatku biopreparatów świadczył o biodegradacji substancji organicznych zawartych w osadach. Na podstawie uzyskanych wyników testu respirometrycznego wytypowano biopreparat, pod wpływem którego biodegradacja zachodziła najbardziej efektywnie. Najbardziej skuteczny okazał się biopreparat IV, w wyniku działania którego uzyskano obniżenie zawartości węglowodorów alifatycznych o długości łańcucha węglowego n-C8 do n-C18 dla osadu najłatwiej biodegradowalnego (osad nr 5) o 59–37%. Natomiast w osadzie najtrudniej biodegradowalnym (osad nr 5) zanotowano spadek o 27–11%. Węglowodory z zakresu n-C19 do n-C30 również uległy biodegradacji w zadowalającym stopniu, tj. 35–14% w osadzie nr 5 oraz 11–6% w osadzie nr 4. Węglowodory zawierające powyżej 30 atomów węgla w cząsteczce uległy redukcji w granicach 13–3% w osadzie nr 5 i 6–2% w osadzie nr 4. Dla osadów surowych i osadów po przeprowadzeniu testu biodegradacji z wybranym biopreparatem, sporządzono wykresy ilustrujące zmianę zawartości n-alkanów w badanych próbkach.
EN
The article presents issues related to the biodegradation of sediments deposited in extraction and transporting crude oil installations. The research material were sediments deposited in various parts of the installation. The composition of sediments in terms of the content of inorganic and organic substances, group composition (aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, resins, asphaltenes) and the content of Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) were examined. On the basis of the results obtained, it was concluded that the sediments studied consist mainly of organic substances, of which the vast majority are aliphatic hydrocarbons. The exception is the post-piston sediment, in which relatively high amounts of aromatic hydrocarbons, resins and asphaltenes were noted. The content of n-alkanes with carbon chain length from n-C8 to n-C44 was calculated for all sediments. Particular attention was paid to the susceptibility of sediments to biodegradation under the influence of biopreparations prepared on the basis of allochthonic microorganisms. The rate of biodegradation of petroleum derivatives was analyzed using the OxiTop Control set. The increase in microbial activity in the reaction environment under the addition of biopreparations attested to the biodegradation of organic substances contained in the sediments. On the basis of the results of the respirometric test, a biopreparation was selected, under which biodegradation took place most effectively. The most effective was biopreparation IV, as a result of which the reduction of aliphatic hydrocarbons with a carbon chain length of n-C8 to n-C18 for the most biodegradable sediment (sediment No. 5) by 59–37% was achieved, whereas the most difficult to biodegrade sediment (sediment No. 5) by 27–11%. Hydrocarbons from the range of n-C19 to n-C30 were also biodegradable to a satisfactory degree, i.e. 35–14% in the sediment No. 5 and 11÷6% in the sediment No. 4. Hydrocarbons containing more than 30 carbon atoms in the molecule were reduced within the limits of 13–3% in sediment No. 5 and 6–2% in sediment No. 4. For raw sediments and sediments after biodegradation test using the selected biopreparation, charts illustrating the change in the content of n-alkanes in the samples were made.
PL
Składniki ropy naftowej oraz produkty petrochemiczne o złożonej budowie stanowią istotne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Największą szkodliwością w odniesieniu do ekosystemu charakteryzują się węglowodory aromatyczne, występujące w ropie naftowej, do których należy zaliczyć: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny. Wyżej wymienione substancje wykazują negatywny wpływ na człowieka ze względu na właściwości kancerogenne i toksyczne. Źródłami skażenia związkami ropopochodnymi środowiska gruntowego najczęściej są: miejsca wydobywania ropy naftowej, zakłady rafineryjne i petrochemiczne, transport ropy naftowej i produktów naftowych, miejsca magazynowania oraz dystrybucji ropy i produktów ropopochodnych, bazy i obiekty wojskowe, transport lotniczy oraz miejsca przetwarzania odpadów ropopochodnych i zaolejonych. Do zanieczyszczeń środowiska może dochodzić długotrwale lub w sposób awaryjno-wyciekowy. Przyśpieszenie rozkładu substancji ropopochodnych w glebie uzyskuje się w procesach stymulacji czynnikami fizykochemicznymi i/lub biologicznymi. W celu oczyszczenia gruntów z produktów ropopochodnych stosuje się proces bioremediacji, który polega na wykorzystaniu szlaków i cykli metabolicznych współdziałających ze sobą mikroorganizmów do ograniczenia zanieczyszczeń lub ich transformacji w formy, które są mniej szkodliwe. Usuwanie zanieczyszczeń gruntów związkami ropopochodnymi może następować w miejscu skażenia (in situ) lub po usunięciu zanieczyszczonej gleby z jej naturalnego pochodzenia (ex situ).
EN
Diversified and specific components of petroleum and petrochemical products are a significant threat to the natural environment. Benzene, toluene, ethylobenzene and xylenes are aromatic hydrocarbons which can be found in petroleum. They are particularly harmful because of their carcinogenicity and toxicity for people and the ecosystem. The contamination of the soil environment with petroleum products is usually caused by oil extraction sites, refineries and petrochemical plants, transport, storage and distribution of oil and petroleum products, military bases and facilities, air transport and places where petroleum and oily waste is stored. The environment may be polluted successively in a long-term process or due to breakdowns resulting in leaks. Due to numerous dangers caused by petroleum products land decontamination has become a necessity. The decomposition of petroleum products in soil can be accelerated by stimulation with physiochemical and/or biological agents. Petroleum products can be eliminated in the process of land bioremediation, which consists in using the metabolic pathways and cycles of interacting microorganisms to reduce contaminations or transform them into less harmful products. Groups of microorganisms which participate in bioremediation are called biocenoses or consortiums of microorganisms. The elimination of petroleum products from soil can take place at the place of contamination (in situ) or after removal of contaminated soil from its natural location (ex situ).
PL
Choć wyniki uzyskane w wyniku zastosowania techniki odcisku palca mają jedynie charakter jakościowy, to poprzez porównanie wyglądu chromatogramów można uzyskać cenne informacje na temat źródła pochodzenia i wskazać na sprawcę zanieczyszczenia.
PL
W pracy wskazano na stopień zanieczyszczenia terenu przedsiębiorstwa produkującego beton związkami mineralnymi i organicznymi. Powstające tam ścieki, z wyjątkiem ścieków pochodzących z myjni samochodowej, gromadzone są w studzience kanalizacyjnej, charakteryzują się wyraźnym odczynem alkalicznym (pH > 12,0). Zawierają one znaczne ilości związków wapnia (max. 407,53 mg/l), szczególnie ścieki z mycia gruszko-mieszarki, które decydują o alkalicznym odczynie tego ścieku. Ścieki pochodzące z myjni samochodowej zawierają podwyższone stężenie związków węgla organicznego, które rzutują na podwyższone ładunki BZT5 i ChZTCr. W ściekach nie stwierdzono nadmiernej koncentracji związków metali ciężkich z wyjątkiem związków ołowiu i chromu. W ściekach tych chrom występuje głównie na szóstym stopniu utlenienia (próbki nr 1 i 2), natomiast w próbce nr 3 i 4 głównie na trzecim stopniu utlenienia. W osadach ściekowych oraz odpadach metal ten występuje w formie trudno rozpuszczalnej (na trzecim stopniu utlenienia), tym samym jego zdolności migracyjne w środowisku są znacznie ograniczone. Źródłem tego metalu są zapewne niektóre gatunki cementów, które mogą zawierać popioły, żużle wielkopiecowe, jak też dodatki specjalne, zawierające chrom, katalizujące procesy wiązania materiałów budowlanych. W ściekach stwierdzono obecność znaczących ilości siarczanów. Szczególnie w próbkach nr 1, 3 i 4, występuje znacząca ilość zawiesin, które winny być odseparowane przed prognozowanym zrzutem do kanalizacji deszczowej. Analizowane próbki ścieków nie zawierają znaczących ilości związków z grupy lotnych węglowodorów aromatycznych, parafin czy też wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ścieki z poszczególnych procesów technologicznych, po uprzedniej separacji zawiesiny i podczyszczeniu mogą być powtórnie wykorzystane do produkcji betonu. Wody opadowe i z procesów technologicznych mogą być wtórnie wykorzystane do produkcji betonu w ilościach nie większych niż 10% w stosunku do całkowitej masy wody, tak aby odczyn pH badanej wody zarobowej był wyższy od 4.
EN
This paper presents the degree of contamination of land of the concrete company by mineral and organic compounds. The wastewater were characterized by a alkaline reaction (pH > 12.0). Only the wastewater from the car wash, which were collected in the sewer drain, had another pH. The wastewater contain significant amounts of calcium (max. 407.53 mg/dm3), particularly liquid effluents from washing pear-mixers, which determine the alkaline pH of the drain. The wastewater from the car wash contain the elevated concentration of organic carbon, which had an influence on the increased level of BOD5 and CODCr. The acceptable level of heavy metals concentration has not been exceeded in the wastewater, with the exception of lead and chromium compounds. The chromium was mainly in the sixth degree of oxidation state in the samples 1 and 2 and in the third oxidation number in the sample 3 and 4. This metal was present in the form of sparingly soluble (the third oxidation state) in the sewage sludge and waste. Therefore, its ability to migration in the environment was significantly reduced. The source of the metal war possibly some types of cement. The cement could include ashes, blast-furnace slags, specialty additives with chromium. The significant amounts of sulphates was in the wastewater. The significant amount of slurry was especially in samples 1, 3 and 4, therefore wastewater should be separated before the predicted discharge into the storm sewer. The analyzed samples did not contain significant amounts of volatile compounds from the group of aromatic hydrocarbons, paraffin’s or polycyclic aromatic hydrocarbons. Wastewater from various technological processes cold be re-used for the production of concrete. But first, it is necessary to separate the suspension and pre-treatment. Rainwater and water processes could be re-used for the production of concrete. An amount of this water should be not greater than 10% relative to the total weight of the water, so that the pH of the water sample mixing was higher than 4.
PL
Ropa naftowa jest ważnym surowcem przemysłowym, ale jej wydobywanie, transport i przeróbka często prowadzi do skażenia środowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi. Jedną z obiecujących biologicznych metod oczyszczania skażonych w ten sposób terenów jest fitoremediacja wspomagana przez bakterie endofityczne zasiedlające wnętrze roślin. Metoda ta jest skuteczna, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Możliwość wykorzystania bakterii endofitycznych jest związana z ich właściwościami biochemicznymi (promowanie wzrostu roślin) i zdolnością do rozkładu węglowodorów. Jednak interakcje zachodzące pomiędzy bakteriami endofitycznymi a roślinami są wciąż stosunkowo słabo poznane. W celu pełnego wykorzystania ich potencjału do wspomagania fitoremediacji, niezbędne jest poszerzenie wiedzy na temat ich roli oraz wzajemnych oddziaływań między endofitami i roślinami.
EN
A review with 78 refs.
PL
W ostatnich latach bardzo duże znaczenie w usuwaniu ksenobiotyków mają metody biologiczne. Wiele gatunków mikroorganizmów występujących w środowisku glebowym ma zdolność do biodegradacji związków ropopochodnych. Ich rozkład jednak zwykle trwa latami. Intensyfikację tego procesu uzyskuje się głównie poprzez biostymulację i/lub wykorzystanie biopreparatów w formie wolnej biomasy lub immobilizowanej na nośnikach, takich jak alginian, akrylan czy karagen. Aktywność degradacyjna mikroorganizmów zależy od bioróżnorodności środowiska oraz parametrów fizykochemicznych, w tym dostępności związków odżywczych, temperatury, pH czy stężenia tlenu. Z tego powodu podczas bioremediacji bardzo ważnym aspektem jest monitorowanie zmian w składzie związków chemicznych oraz bioróżnorodności zanieczyszczonego środowiska. W artykule przedstawione zostały informacje na temat typów bioremediacji, wpływu czynników fizykochemicznych na efektywność rozkładu ksenobiotyków oraz metody monitorowania przemian związków chemicznych i dynamiki populacji mikroorganizmów w glebie.
EN
In the recent years the demand for petroleum and products associated with its processing, which contributes to the progressive contamination of the environment, has greatly increased. Crude oil consists primarily of hydrocarbons, such as alkanes, cycloalkanes, aromatic hydrocarbons, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Bioremediation is a technique that combines achievements of microbiology and microbial ecology, biochemistry, genetics and chemistry. Xenobiotics may be removed in the place of contamination (in situ) or preceded by the transfer of contaminated soil from its natural area (ex situ). Many species of microorganisms found in the soil are capable of biodegradation of petroleum compounds. However, the natural biodegradation of petroleum compounds in soil usually takes a long time. The intensification of this process is achieved primarily by biostimulation and/or bioaugmentation. The first method is based on environmental enrichment in nutrients and ensuring optimal environmental conditions (temperature, pH, oxygen concentration). Bioaugmentation relies on the introduction into the environment selected strains of microorganisms capable of degrading xenobiotics in free cells form or immobilized biomass on carriers, such as alginate, acrylate, or carrageenan. Microbial degradation activity depends on biodiversity and physicochemical parameters, including the availability of nutrients, temperature, pH, and oxygen concentration. For this reason, during the bioremediation, a very important aspect is to monitor the changes in the chemical composition of the contaminated environment and the soil biodiversity. Nowadays, we have many laboratory techniques to identify microorganisms. Phenotypic methods include e.g. fatty acid analysis, cell wall structure, the enzyme activity or substrate utilization profile. One of the disadvantages in the analysis of the phenotype is that the full information contained in the genome is never expressed, because it is directly related to the environmental conditions (e.g. growth conditions in the laboratory). Nucleic acid is an excellent tool to study because it is characteristic of all living organisms. For this reason, the molecular biology methods are increasingly used for the identification of microorganisms (such as PCR, hybridization, sequencing, metagenomics). The article presents information about the types of bioremediation, the impact of physical and chemical factors on the efficiency of the xenobiotics decay and methods of monitoring of chemical transformations and dynamics of microorganisms populations in the soil.
9
Content available remote Removal of petroleum compounds from water in coagulation process
EN
Petroleum compounds represented by two types of oil emulsions of different initial concentration, prepared on the basis of diesel oil and mixol engine oil, were removed from water by volumetric coagulation method. In the process, the use was made of the following reagents: a powdery diatomite (fraction below 0.5 mm), such coagulants as aluminium sulphate and iron chloride as well as cationic flocculent. Due to coagulation performed with the use of coagulants only the oil content decreased considerably, provided that the coagulant dose was high (from 220 to 320 mg/dm3). In order to improve the coagulation efficiency and to reduce the doses of basic coagulants, a powdery diatomite of a remarkable sorptive capability was used. In the tests, coagulation by powdery diatomite used in various doses proved to be most efficient at the dose of 0.8 g/dm3 (for both types of emulsion and the coagulants applied). At this dose of diatomite, the most effective dose of each coagulant (Al 2(SO4)2 and FeCl3) reached 120 mg/dm3. In the removal of fuel oil (using both coagulants) and the mixol oil by means of Al2(SO4)2, a 100% reduction of oils was obtained.
PL
Związki ropopochodne usuwano z roztworów wodnych metodą koagulacji objętościowej. Z oleju napędowego i oleju silnikowego mixol sporządzono dwa rodzaje emulsji olejowych o różnych stężeniach początkowych. Do usunięcia związków ropopochodnych zastosowano diatomit pylisty (frakcja poniżej 0,5 mm), koagulanty (A12(S04)3ź18 H20 i FeCl3-6 H20) i flokulant (polielektrolit kationowy Zetag 50). W wyniku koagulacji przeprowadzonej z zastosowaniem samych koagulantów znacznie zredukowano zawartość olejów, ale jedynie wtedy, gdy dawki koagulantów były duże (od 220 do 320 mg/dm3). Aby poprawić efektywność usuwania niepożądanych związków i zmniejszyć dawki koagulantów podstawowych, do emulsji dodano diatomit pylisty, który łatwo sorbuje oleje. Badania wykazały, że optymalna dawka diatomitu dla obu rodzajów emulsji wynosiła 0,8 g/dm3, gdy każdy z obu koagulantów stosowano w dawce 120 mg/dm3. Dzięki tej procedurze uzyskano 100% usunięcia olejów.
10
Content available remote Biologiczne podstawy remediacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi
PL
Bioremediacja gruntów skażonych związkami ropopochodnymi jest tanią i efektywną technologią. Proces bioremediacji zasadniczo obejmuje biostymulację, co oznacza dodanie odpowiedniej ilości składników mineralnych w celu pobudzenia wzrostu i aktywności metabolicznej mikroorganizmów, jak i bioagumentację, czyli zaszczepienie (inokulację) gruntu obcymi kulturami. Obie strategie są szeroko stosowane, a dokonanie właściwego wyboru zależy od szeregu czynników, takich jak rodzaj i skala skażenia oraz warunków środowiskowych. Referat prezentuje biologiczne podstawy tego procesu, jak również niektóre jego technologiczne aspekty.
EN
Bioremediation of soils contaminated with petroleum compounds is an inexpensive and effective technology. The process generally involves biostimulation — the addition of mineral nutrients to increase growth and metabolic activity of indigenous microorganisms and bioaugmentation which is the introduction of non-native cultures of petroleum degraders. Both strategies are widely practiced and the proper choice depends on several factors such as chemical nature of contamination, its size and environmental conditions. The paper presents biological basis of this process as well as some of its technological aspects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.