حذف بیوکاتالیتیک ترکیبات گوگردی از دی‌سولفید اویل (DSO)

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده
اهداف: دی‌سولفید اویل (DSO)، یکی از محصولات جانبی واحدهای پالایشگاهی نفت و گاز است که از مرکاپتان‌زدایی حاصل می‌شود. اجزای عمده تشکیل‌دهنده DSO، دی‌متیل‌دی‌سولفید ((DMDS، متیل‌اتیل‌دی‌سولفید (MEDS) و دی‌اتیل‌دی‌سولفید (DEDS) است. در این تحقیق حذف گوگرد از DSO به روش گوگردزدایی زیستی (BDS) برای اولین بار در دنیا مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، حذف بیوکاتالیتیک ترکیبات گوگردی از دی‌سولفید اویل بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی، DSO به‌وسیله دو گونه باکتری رودوکوکوس Re۶۸ و FMF در شرایط هوازی به‌مدت ۴ روز و شرایط ارلن‌های ۲۰۰میلی‌لیتری در درب پوشیده به‌مدت ۱۰ روز به‌صورت هوازی در حضور گلیسرول، مورد گوگردزدایی زیستی قرار گرفت. میزان کاهش DSO پس از استخراج میزان باقیمانده آن در محیط کشت توسط ایزواکتان به‌وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: کاهش DSO در شرایط هوازی توسط باکتری رودوکوکوس Re۶۸ به‌میزان ۴۶/۷%و در شرایط درب پوشیده ۵۷/۱۸% بود. همچنین میزان کاهش DSO توسط باکتری رودوکوکوس FMF در شرایط هوازی و درب پوشیده به‌ترتیب ۴۷/۵۶% و ۶۳% بود.

نتیجه‌گیری: میزان ترانسفورماسیون دی‌سولفید اویل و اجزای تشکیل‌دهنده آن شامل دی‌متیل‌دی‌سولفید، دی‌اتیل‌دی‌سولفید و متیل‌اتیل‌دی‌سولفید توسط دو گونه باکتری رودوکوکوس Re۶۸ و FMF بسیار قابل توجه است. باکتری‌های رودوکوکوس Re۶۸ و FMF از دی‌سولفید اویل تنها به‌عنوان منبع گوگرد استفاده می‌کنند و قادر به رشد روی آنها به‌عنوان منبع کربن و انرژی نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Mohammadi Zadeh MR. The feasibility study of removing sulfur compounds from DSO and producing value added products. Bushehr: South Pars Gas Complex. [Link]
Hosseini SA, Yaghmaei S, Mousavi SM, Jadidi AR. 2006. Biodesulfurization of dibenzothiophene by a newly isolated thermophilic bacteria strain. Iran J Chem Chem Eng. 2006;25(3):65-71. [Link]
Prayuenyong, P. Coal biodesulfurization processes. Songklanakarin J Sci Technol. 2002;24(3):493-507. [Link]
Ito T, Miyaji T, Nakagawa T, Tomizuka N. Degradation of dimethyl disulfide by pseudomonas fluorescens strain 76. Biosci Biotechnol Biochem. 2007;71(2):366-70. [Link] [DOI:10.1271/bbb.60295]
Reichert K, Lipski A, Pradella S, Stackebrandt E, Altendorf K. Pseudonocardia asaccharolytica sp. nov. and Pseudonocardia sulfidoxydans sp. nov., two new dimethyl disulfide-degrading actinomycetes and emended description of the genus Pseudonocardia. Int J Syst Bacteriol. 1998;48 Pt 2:441-9. [Link] [DOI:10.1099/00207713-48-2-441]
Phae CG Shoda M. 1991. A new fungus which degrades hydrogen sulfide, methanethiol, dimethyl sulfide and dimethyl disulfide. Biotechnol Lett. 1991;13(5):375-80. [Link] [DOI:10.1007/BF01027686]
Pole A, West M, Harrison J. Applied bayesian forecasting and time series analysis. Florida: CRC Press; 1994.
https://doi.org/10.1201/9781315274775 [Link] [DOI:10.1007/978-1-4899-3432-1]
Emtiazi G, Harirchi S, Soroush Noghabi M. The effect of grown cell and cell free extract of rhodococcus sp. and paenibacillus sp.on dimethyl disulfide (dmds) and diethyl disulfide (deds) removal. World Appl Sci J. 2008;5(4):499-506. [Link]
Emtiazi G, Abbasi S. Effect of dimethyl disulfide and diethyl disulfide (DSO) in soil microbial flora. Res J Univ Isfahan Sci. 2006;24(2):107-18. [Perssian] [Link]
Smith NA, Kelly DP. Isolation and physiological characterization of autotrophic sulfurbacteria oxidizing dimethyl disulphide as sole source of energy. J Gen Microbiol. 1988;134(6):1407-17. [Link]
De Zwart JMM, Nelisse PN, Kuenen JG. Isolation and characterization of Methylophaga sulfidovorans sp. nov.: An obligately methylotrophic, aerobic, dimethylsulfide oxidizing bacterium from a microbial mat. FEMS Microbiol Ecol. 1996;20(4):261-70.
https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.1996.tb00324.x [Link] [DOI:10.1016/0168-6496(96)00038-4]
Smet E, Lens P, Van Langenhove H. Treatment of waste gasses contaminated with odorous sulfur compounds. Crit Rev Environ Sci Technol. 1998;28(1):89-117. [Link] [DOI:10.1080/10643389891254179]