JP5658458B2 - シアン化合物含有土壌の浄化方法およびその浄化方法に用いる微生物 - Google Patents
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Description
以上のことから、土壌に含有するシアン化合物を難溶出性部分まで含めて効率的かつ確実に低減することを可能とするシアン化合物含有土壌の浄化方法を確立することが望まれていた。
さらに、本発明は前記シアン化合物含有土壌の浄化方法に用いる微生物の提供を目的の1つとする。
[1]難溶出性シアン化合物を含有する土壌に生分解性キレート剤を添加して、前記難溶出性シアン化合物を溶出させて、溶出したシアン化合物を微生物により分解させることを特徴とするシアン化合物含有土壌の浄化方法。
[2]添加する生分解性キレート剤が、クエン酸、グルコン酸、酒石酸、シュウ酸、コハク酸、カルボキシメチルタルトロン酸、カルボキシメチルオキシコハク酸、アスパラギン酸二酢酸、L−グルタミン酸二酢酸、およびこれらの酸の塩の1種以上である前記1に記載の土壌の浄化方法。
[3]添加する生分解性キレート剤が、クエン酸および/またはクエン酸塩である前記2に記載の土壌の浄化方法。
[4]微生物がアースロバクター(Arthrobacter)属に属する微生物である前記1に記載の土壌の浄化方法。
[5]アースロバクター(Arthrobacter)属に属する微生物がアースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株(FERM ABP−11019号)である前記4に記載の土壌の浄化方法。
[6]シアン化合物分解能を有するアースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株(2007年10月18日付で、独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センターに受託番号FERM P−21400号として国内寄託され、その後、2008年9月16日付で独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センターに「受領番号FERM ABP−11019」で国際寄託された。)。
[7]アースロバクター(Arthrobacter)属に属する微生物を用いて、土壌中のシアン化合物を分解することを特徴とするシアン化合物含有土壌の浄化方法。
[8]アースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株(FERM ABP−11019号)を用いる前記7に記載の土壌の浄化方法。
本発明の土壌浄化方法で使用されるアースロバクター(Arthrobacter)属に属する微生物としては、例えば、土壌中からフェリシアン化カリウムを唯一の炭素源およびエネルギー源とする培地を用いて分離されたアースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株が挙げられる。
グラム染色性:陽性、
胞子:形成せず、
運動性:なし、
酸素に対する態度:好気性、
オキシダーゼ:陰性、
カタラーゼ:陽性、
OF(Oxidation Fermentation)テスト:試験用培地に生育せず、
集落の色調:特徴的集落色素を生成せず。
その結果、本菌株は塩基配列の不一致率が0.88%でアースロバクター・オキシダンス(Arthrobacter oxydans)およびアースロバクター・ポリクロマジェンス(Arthrobacter polychromogenes)に最近縁であると確認された。
本発明で使用する微生物の培養は公知の方法であれば特に限定はない。
微生物を培養するための培地(培養培地)の炭素源としては、例えばグルコースやシュークロース、フルクトース、廃糖蜜等の糖類等を、単独、あるいはこれらの組み合わせにより、通常0.1w/v%〜30w/v%、望ましくは1w/v%〜10w/v%程度の濃度で用いることができる。
培養工程に用いる槽は、培養中の菌体と培養培地成分を通気しながら分散混合できる機能を有する発酵槽であればよく、特に限定はない。
本発明で浄化の対象となる土壌はシアン化合物を含有するものであり、例えば鉄シアノ錯体、銅シアノ錯体、ニッケルシアノ錯体、シアン化カリウム、シアン化ナトリウムなどの無機シアン化物や、ニトリル基を含む有機シアン化合物などが挙げられる。
本発明では難溶出性部分まで含めたシアン化合物の浄化を行うため、土壌中のシアン定量は、日本国における土壌汚染対策法(土対法)公定法である土壌溶出全シアン濃度(すなわち、溶出全CN。平成15年環境省告示第18号「土壌溶出量調査に係る測定方法」による。単位mg/L、土対法指定基準<0.1)、土壌含有遊離シアン濃度(すなわち、含有遊離CN。平成15年環境省告示第19号「土壌溶出量調査に係る測定方法」による。単位mg/kg、土対法指定基準遊離≦50)に加え、底質調査方法である土壌含有全シアン濃度(すなわち、含有全CN。昭和63年環水管第127号底質調査法による。単位mg/kg)についても実施し、更には土壌中の難溶出性の全シアン濃度(すなわち、難溶出CN。単位mg/kg)を含有全CN−溶出全CN×9の計算式で求めて評価に活用する。なお、難溶出性全シアン濃度の計算式は、乾燥土壌当たりの質量(mg/kg)として求めるものであり、そのため土壌10%の水懸濁液のろ液部分の濃度を示す値である溶出全CNは、90%液部分のCNが懸濁した10%土壌部分に含まれていたものとして、計算式では9を掛けて土壌換算にして単位を揃えている。
本発明が目指す土壌の浄化は、含有全CNが溶出して溶出全CNが検出されるリスクを排除できるレベルであり、数値的には含有全CN<1mg/kgである。その根拠は溶出全CNの測定対象が土壌濃度10%の水溶出液のろ液であり、その検出限界が0.1mg/Lであることから、含有全CN<1mg/kgであれば溶出全CNが検出限界未満にできる計算となるからである。
発明による土壌処理法は、土壌への微生物、栄養源、生分解性キレート剤などの添加により行われるが、土壌への添加方法や実施スケールは特に限定されず、土壌浄化における公知の方法で行うことができる。
添加する栄養源および生分解性キレート剤などは、水溶液、粉末のいずれでも構わないが、土壌への成分の浸透、拡散を考えた場合水溶液として添加することが好ましい。
液状で添加する場合は、添加したままでも、増加した水分を抜き出しても、どちらでも構わない。
土壌中のシアン化合物の分解は、シアン分解活性菌を有する微生物を添加することにより行うことができる。利用する微生物はシアン分解活性を有する微生物であれば限定されないが、アースロバクター(Arthrobacter)属に属する微生物を用いることが好ましく、アースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株を用いることがより好ましい。
難溶出性シアン化合物の可溶化は、生分解性キレート剤の添加により行うことができる。ここで使用するキレート剤は生分解性であれば特に限定されるものではなく、例えば、クエン酸、グルコン酸、酒石酸、シュウ酸、コハク酸、カルボキシメチルタルトロン酸、カルボキシメチルオキシコハク酸、アスパラギン酸二酢酸、L−グルタミン酸二酢酸、およびこれらの酸の塩などを単独、あるいはこれらの組み合わせにより、通常土壌に対して0.001w/w%〜2.0w/w%、望ましくは0.01w/w%〜0.05w/w%程度の濃度で用いることができる。添加する特に好ましいキレート剤の成分はクエン酸とその塩である。生分解性キレート剤の添加のタイミングは、特に限定されないが、微生物を添加する前に単独で添加しても、微生物と一緒に添加しても、微生物を添加した後に単独に添加しても、いずれでも構わない。また、その添加回数も限定されず、土壌にシアン分解菌が存在している場合には、例えば菌の添加と組み合わせず使用しても構わない。しかしながら最も好ましいのは、アースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株とクエン酸ナトリウムを併用する条件である。
なお、キレート剤を生分解性に限定する理由は土壌への残留蓄積を回避し環境への影響を極小化するためである。
微生物としてアースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株(独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター受領番号:FERM ABP−11019)を、φ18mm試験管のニュートリエントブロス(NB;Nutrient Broth)寒天培地スラントにて35℃24時間培養した菌を10mL滅菌水で懸濁した懸濁液1mLを、表3に示す培地液100mLが入った500mLフラスコに接種し35℃、150rpmで12時間振とう培養した。さらにその振とう培養液20mL分取し、表3に示す培地液2Lが入った5L発酵槽に接種した後、温度35℃、回転数1000rpm、通気量1L/min(0.5vvm)の条件で15%アンモニア水によるpH7下限制御、50%グルコース液断続的添加による5g/L〜50g/L範囲のグルコース濃度制御を行いながら30時間培養した。
蓋付き1Lポリ容器に入れた含有全CN40.0mg/kg、溶出全CN2.2mg/L、難溶性全CN20mg/kg(比重1.7kg/L、含水率25質量%)の土壌1kgを35℃の恒温槽で40日間静置保管する処理おいて、表4に示す条件1〜条件4の添加液をそれぞれの土壌に30mL加えて混合する操作を0日目と20日目に行い、土壌サンプルの溶出全CN、含有全CN、難溶性全CNを測定して浄化を確認した。
一番良かった条件は、分解菌、栄養源、溶出促進剤の全てを添加した条件4であり、含有全CN0.9mg/kg、溶出全CN<0.1mg/L、難溶性全CN0.9mg/kgとなり、土対法の指定基準をクリアし、含有全CN再溶出による溶出全CN検出リスクを排除できるレベルまで浄化された。浄化傾向を見ると、図4に示すように、添加した菌による分解と溶出促進剤による溶出効果が顕著に現れ、難溶出全CNもコンスタントに浄化されていることが確認できた。
蓋付き1Lポリ容器に入れた含有全CN10.0mg/kg、溶出全CN0.2mg/L、難溶性全CN8.1mg/kg(比重1.7kg/L、含水率25質量%)の土壌1kgを15℃の恒温槽で40日間静置保管する処理おいて、表4に示す条件4の添加液を土壌に30mL加えて混合する操作を0日目と20日目に行い、土壌サンプルの溶出全CN、含有全CN、難溶性全CNを測定して浄化を確認した。
含有全CN80.0mg/kg、溶出全CN0.2mg/L、難溶性全CN39.5mg/kg(比重4.5kg/L、含水率30質量%)の土壌1トン(T)を入れた1Tコンテナを静置保管する処理において、コンテナの上面から表4に示す条件5の添加液300Lを上面から投入し、ボトムバルブから300L液を排出回収する操作を0日目と20日目に2バッチ行い、土壌サンプルの溶出全CN、含有全CN、難溶性全CNを測定して浄化を確認した。その結果50日目の土壌は、含有全CN0.9mg/kg、溶出全CN<0.1mg/L、難溶性全CN0.9mg/kgとなり、土対法の指定基準をクリアし、含有全CN再溶出による溶出全CN検出リスクを排除できるレベルまで浄化された。また、通液した際にボトムバルブから回収された排出液は0日目の1バッチ目は20mg/Lであったのが、20日目の2バッチ目には検出限界未満(<0.1mg/L)となった。
本実験での温度は成り行きで、0日から20日が平均28℃、20日から50日が平均25℃であった(図6参照)。
Claims (4)
- フェロシアン化鉄を含有する土壌にクエン酸、グルコン酸、酒石酸、シュウ酸、コハク酸、カルボキシメチルタルトロン酸、カルボキシメチルオキシコハク酸、アスパラギン酸二酢酸およびL−グルタミン酸二酢酸から選ばれる酸のアルカリ金属塩である生分解性キレート剤を添加して、前記フェロシアン化鉄をアルカリ金属塩として溶出させて、溶出した前記アルカリ金属塩を微生物により分解させることを特徴とするシアン化合物含有土壌の浄化方法。
- 添加する生分解性キレート剤が、クエン酸ナトリウムである請求項1に記載の土壌の浄化方法。
- 微生物がアースロバクター(Arthrobacter)属に属する微生物である請求項1に記載の土壌の浄化方法。
- アースロバクター(Arthrobacter)属に属する微生物がアースロバクター・エスピー(Arthrobacter sp.)No.5菌株(FERM ABP−11019号)である請求項3に記載の土壌の浄化方法。
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