کاهش BOD و COD پساب توسط باکتری‌های بومی جدا شده از پساب صنایع عرق‌گیری گیاهی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانش آموخته بیوشیمی، دانشگاه کاشان، دانشکده شیمی، گروه بیوتکنولوژی، کاشان ، ایران

2 استادیار بیوفیزیک ، دانشگاه کاشان، دانشکده شیمی، گروه بیوتکنولوژی، کاشان ، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان

چکیده
پساب حاصل از استفاده آب در مصارف خانگی، صنایع و کارخانه‌ها سبب عوارضی زیست محیطی می‌شود که با ایجاد بوی نامطبوع، محیط مناسبی برای رشد باکتری‌های بیماری‌زا فراهم می کند. در این پژوهش پس از جداسازی میکروارگانیسم‌های بومی پساب صنایع عرق‌گیری گیاهی، توانایی آن‌ها برای کاهش میزان اکسیژن خواهی زیستی BOD و میزان اکسیژن خواهی شیمیایی COD پساب بررسی شد.

از قسمت­های مختلف پساب صنایع عرق‌گیری کاشان نمونه‌ برداری شد. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه، از محیط کشت لیزوژنی براث، برای جداسازی باکتری‌ها استفاده شد. جدایه ها بر اساس ویژگی ظاهری و زیست شیمیایی تفکیک شدند. از میان 69 جدایه ها، چهار جدایه برای سنجش توانایی کاهش BOD و COD انتخاب شده و به پساب کارخانه عرق‌گیری افزوده شدند. کاهش BOD پس از پنج روز با استفاده از دستگاه BODمتر و کاهشCOD به روش تیتراسیون اندازه‌گیری شد. جدایه‌ها بر اساس آزمون‌های زیست شیمیایی شناسایی شدند.

پس از افزودن سویه­های منتخب به پساب، میزان BOD و COD ، به ترتیب به 82/71- 43/47 درصد و 79/44-50/56 درصد کاهش یافت. همچنین با افزودن کنسرسیوم سویه ­ها به پساب، میزان BOD و COD به ترتیب 21/83-6/76 و 29/57-32/38 درصد کاهش یافت.



طبق نتایج بدست آمده، پساب حاوی سویه­های باکتریایی است که توانایی بالایی در کاهش میزان BOD وCOD و همچنین تجزیه مواد آلی موجود در پساب دارند، به گونه­ای که با استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، امکان سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد. بنابراین می­توان از این سویه­ها برای تصفیه پساب صنایع عرق­گیری گیاهی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Rajender SR., Prashant S., Vikash. (2014) A review on characterization and bioremediationof pharmaceutical industries’ wastewater: An Indian perspective.Journal of Science and Technology. 1-12
[2] فهیمه خاندوزی، عباسعلی زمانی، عبدالحسین پری زنگنه،زیست فن آوری، حامی راستین محیط زیست. مجله شیمی، صنعت و زندگی، (1392) ، 26، 3 ، 23-18.

[3] Ishak W. W., Jamek S., Jalanni N. A., Jamaludin N F M. (2011) Isolation and identification of bacteria from activated sludge and compost for municipal solid waste treatment system, international conference on biology. Journal of Environmental Chemical Engineering. Singapore. 450-500.
[4] کامکار جایمند، مهدی میرزا، فاطمه سفیدکن، زیبا جمزاد، زهرا فاکر، محمد مهدی برازنده، ولی الله مظفریان، محمد باقر رضایی، فاطمه عسکری، سعیده مشکی زاده، لطیفه احمدی، زهرا باهر، غلامرضا بخشی، یوسف ایمانی، رسول رنگ آوران، شناسایی کمی و کیفی مواد موثره 553 گونه از گیاهان دارویی و معطر ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، (1394)، 58-74.

[5] Bhumibhamon O., Koprasertsak A. (2002) Funthong S. Biotreatment of High Fat and Oil Wastewater by Lipase Producing Microorganisms, Journal of Kasetsart. 36, 261–267.
[6] Agamuthu P., Tan Y.S., Fauziah S.H. (2013) Bioremediation of hydrocarbon contaminated soil using selected organic wastes, International Symposium on Environmental Science and Technology. 1-9.
[7] Wiesmann U., Dombrowski CM. (2007) Fundamentals of biological wastewater treatment.Journal of Hazardous Materials. 1, 1-23.
[8] Yavas F., Lamprecht S.(2002) Phonological development inspecific context, Australia Footptint Book. 1, 21-25.
[9] Cooper P F., Pearce G. (2000) Historical aspects of wastewater treatment teeds, concepts, systems and implementation. 2, 12-36.
[10] Neirizi S., Seyed A., Navid M S., Jalal J. (2014) Evolution of sanitation and wastewater technologies through the centuries, International Symposium on Environmental Science and Technology. 2, 147-148.
[11] Saraswathi R., Saseetharan M K. (2010) Investigation on microorganisms and their degradation efficiency in paper and pulp mill effluent. Journal of Water Resource and Protection. 2, 660-664.
[12] Das, MP., Bashwant, M., Kumar, K., Das, J. (2012) Control of pharmaceutical effluent parameters through bioremediation. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.4(2),1061–1065.
[13 ] Madukasi, E I., DaiZhou, XJ. (2010) Potentials of phototrophic bacteria in treating pharmaceutical wastewater. Journal of Environmental Science and Technology. 7(1),165-174.
[14] Garrity GM, Bernner DJ, Krig NR, Stalery(ed). (2005) Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. 2nd ed. Springer, New York, 1-399.
[15] Parnell, R S., Smith RK. (2012) Standard method for the examination of water and wastewater, American Publish Health Association. 450-1025.
[16 ] Schreckenberger, P., Graevenitz, A V. (1999).Acinetobacter, Achromobacter, Alcaligenes, Moraxella, Methylobacterium, and other nonfermentative gram-negative rods. 539-560. In P. R. Murray, E. J. Baron, M. A. Pfaller, F. C. Tenover, and R. H. Yolken (ed.), Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. ASM Press, Washington, D.C.
[17] Naquvi, KJ., Ansari, SH., Ali, M., Najmi, AK. (2014) Volatile oil composition of Rosa damascene Mill (Rosaceae), Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2( 5),177-181.
[18] Khan, M A., Rehman, S. (2005) Extraction and analysis of essential oil of Rosa species, International Journal of Agriculture and Biology. 7(6), 773-774.
[19 ] Darshini, P P., Sharpudin, J. (2016) Bioremediation of industrisl and municipal waste water using bacterial isolates, International Journal of Engineering Sciences & Research Technology. 5( 5), 173-177.
[20 ] Shrivastava, J N., Verma, S., Kumar, V.(2013) Bioremediation of Yamuna water mono and dual bacterial isolates.Journal of Scientific Research. 1( 1), 56-60.
[21 ] Chaturvedi, S., Chandra, R., Rai, V. (2006) Isolation and characterization of Phragmitisaustralis (L) rhizosphere bacteria from contaminated site for bioremediation of colored distillery effluent. Ecological engineering. 27, 202–207.
[22] Joseph, B., RanjanPatra, R., Lawrence, R. (2007) Characterization of plant growth promoting rhizobacteria associated with chickpea (Cicer arietinum L.), Journal of Plant Production. 1( 2), 141-152.