Тема19. Комплексное использование сырья, топлива и материалов. Понятие ресурсосбережения. Безотходные (малоотходные) технологии. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема19. Комплексное использование сырья, топлива и материалов. Понятие ресурсосбережения. Безотходные (малоотходные) технологии.



1. Понятие биотехнологии

2. Биотехнологии переработки отходов

3. Биотехнология защиты атмосферы

4. Биотехнология охраны земель.

5. Биотехнология очистки вод.

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 микроорганизмов. 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 о 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 биогеотехнологи с геомикробиологи ей и биотехнологией может быть представлена схемой на рис. 30.

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 выщелачиванис 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 и других металлов).

Биотехнология выщелачивания металлов может применять­ся как для непосредственной обработки в пласте, так и в за­брошенных карьерах и отвалах, что в целом улучшает охрану 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 их приводит к образованию сернистого ангидрида и в дальнейшем 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 па 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 обусловленно 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 нагнетальной 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:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 444; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.131.13.37 (0.008 с.)