微生物絮凝剂在水污染治理中的应用
- 格式:doc
- 大小:38.00 KB
- 文档页数:5
在水体富营养化治理中的应用随着城市化和工业化的加速发展,水体富营养化成为了当下水环境治理的重要问题之一。
水体富营养化是指水体中营养盐过量,尤其是氮、磷等无机盐含量过高,导致水体中植物生长过剩,引发水华、蓝藻等一系列环境问题,危害着水生态系统的健康。
有效治理水体富营养化对维护水环境和生态平衡具有重要意义。
本文将探讨在水体富营养化治理中的应用方法和技术。
一、生物修复生物修复是利用生物体的生物学功能对水体中的富营养化物质进行转化和降解的一种治理方法。
其中最常见的生物修复方法包括水草养殖、生物膜技术和微生物修复等。
1. 植物修复水生植物对水体中的氮、磷等养分有很强的吸收能力,因此可以通过种植水生植物来减少水体中的富营养化物质含量。
比如睡莲、菖蒲等湿地植物可以通过根系吸收水中的养分,有效减少水体中的氮、磷含量,减缓水华的发生并清除水体中的蓝藻。
种植人工湿地也是一种常见的生物修复手段,可以通过湿地植物的吸收和氧化还原作用来净化水体。
2. 生物膜技术生物膜技术是将具有高效去除污染物能力的微生物固定在合适的载体上,利用微生物的降解能力来净化水体富营养化物质的一种方法。
通过构建人工生物膜池或者生物滤池,利用膜生物反应器等装置来促进微生物的降解作用,实现水体的净化目的。
3. 微生物修复利用高效细菌和微生物来降解水体中的有机污染物和富营养化物质,是一种有效的生物修复手段。
通过添加适量的微生物菌剂,促进水体中富营养化物质的分解和降解,从而降低水体中的养分含量,减轻水华及蓝藻对水体的污染。
二、物理治理除了生物修复外,物理治理也是一种有效的水体富营养化治理方法。
物理治理主要包括搅拌曝气、水槽曝气、水体氧化还原处理等。
1. 搅拌曝气搅拌曝气是通过搅拌设备将水体中的氧气充分溶解,在水体中形成氧气饱和状态,从而促进水中生物的呼吸作用,增加水体的溶解氧含量。
高溶解氧的水体有利于水中藻类和水生植物的生长,有效减少水体富营养化。
2. 水槽曝气水槽曝气是利用曝气设备将氧气输送到水中,通过气泡和水体的接触来增加水体中的溶解氧含量。
环境工程微生物学练习题一、基础理论部分1. 微生物的分类及命名原则2. 微生物的营养需求及其在环境工程中的应用3. 微生物的生长繁殖及其调控机制4. 微生物的代谢途径及其在环境治理中的作用5. 环境工程中常见的微生物种群及其功能二、水质污染控制微生物学1. 水体自净过程中微生物的作用2. 污水生物处理技术的基本原理3. 好氧生物处理工艺的操作要点4. 厌氧生物处理工艺的操作要点5. 污泥处理与处置技术三、大气污染控制微生物学1. 大气中微生物的种类及其分布2. 微生物在大气污染治理中的作用3. 生物滤池处理挥发性有机物(VOCs)的原理4. 微生物降解多环芳烃(PAHs)的途径5. 微生物脱硫技术及其应用四、固体废物处理与处置微生物学1. 垃圾填埋场中微生物的作用2. 堆肥化过程中微生物的代谢途径3. 微生物在固体废物处理中的生物转化作用4. 微生物修复重金属污染土壤的原理5. 微生物处理有机固体废物的技术五、环境生物修复技术1. 微生物修复技术的分类2. 原位生物修复与异位生物修复的区别3. 微生物在石油污染土壤修复中的应用4. 微生物在地下水污染修复中的作用5. 环境生物修复技术的优势与局限性六、环境微生物检测与监测1. 环境样品中微生物的采集与处理方法2. 微生物计数法及其应用3. 微生物生物量的测定方法4. 环境微生物活性指标的测定5. 环境微生物分子生物学检测技术七、案例分析1. 某城市污水处理厂升级改造案例分析2. 某化工企业挥发性有机物治理案例分析3. 某垃圾填埋场渗滤液处理案例分析4. 某重金属污染土壤微生物修复案例分析5. 某石油污染地下水生物修复案例分析八、环境微生物工程实践1. 微生物絮凝剂在污水处理中的应用实例2. 微生物制剂在农业环境保护中的作用3. 工业废水处理中高效菌种的筛选与应用4. 微生物发酵技术在生物质能源生产中的应用5. 环境友好型微生物农药的研究与应用九、环境微生物生态学1. 微生物群落结构与功能的相互关系2. 微生物多样性在环境工程中的应用价值3. 微生物与环境因子的相互作用4. 微生物在生态系统物质循环中的作用5. 微生物生态学在环境保护中的研究进展十、环境微生物分子生物学1. 分子生物学技术在微生物检测中的应用2. 微生物基因组学研究在环境工程中的意义3. 转录组学在解析微生物代谢途径中的作用4. 蛋白质组学在环境微生物研究中的应用5. 代谢组学在环境微生物功能研究中的价值十一、环境微生物资源与应用1. 微生物资源的开发与利用2. 环境友好型微生物制剂的研发3. 微生物在生物降解材料中的应用4. 微生物在生物传感器研发中的作用5. 微生物资源库的构建与管理十二、综合应用题1. 分析微生物在多介质环境污染物迁移转化中的作用机制2. 设计一套基于微生物技术的城市生活垃圾分类处理方案3. 探讨微生物在农业面源污染控制中的应用前景4. 阐述微生物在海洋石油泄漏事故处理中的作用5. 分析微生物技术在应对全球气候变化中的潜在贡献答案一、基础理论部分1. 微生物的分类及命名原则:微生物分类基于形态学、生理学、遗传学和生态学特征。
水处理絮凝剂研究与应用进展从世界范围来看,水资源与水环境中出现的矛盾越来越突出。
中国人口基数大,水资源缺乏,人均占有水量只有2630m3,为世界人均水量的1/4。
近年来,我国经济高速发展,需水量迅猛增加。
为保证水资源的可持续利用,解决水环境污染问题,国内外在水处理方面做了大量工作,开发多种水处理工艺,如絮凝沉淀法、生化法、离子交换法、吸附法、化学氧化法、电渗析法和污水生态处理技术等。
目前,絮凝沉淀法应用广泛,在废水一级处理中占有重要地位。
郑州益源天泽环境科技有限公司成功研制的高效絮凝剂,絮凝剂可固体投加,使用方便,絮凝时间短,出水水质好,是废水处理的首选产品。
一、化学絮凝剂及其在水处理中的应用1、无机高分子絮凝剂早在1960年,无机高分子絮凝剂就发展成为一种新型聚剂。
近年来,它的生产和应用在全世界发展迅速都取得。
由于这类化合物与传统无机絮凝剂(如硫酸铝、氯化铁等)相比具有多方面的特色,被称为第二代无机絮凝剂。
目前,无机高分子絮凝剂由一般的无机铝盐和铁盐向高分子聚合铝和聚合铁盐方向发展,聚合铝(铁)的主要形态向高电荷多核络合物方向发展,聚合铝(铁)的共存阴离子从低价向高价方向发展。
郑州益源天泽环境科技有限公司复合型无机高分子絮凝剂的发展势头更是看好。
由于无机高分子絮凝剂絮凝效能优异,现已成功应用在给水、工业废水以及城市污水的各种处理流程(包括前处理、中间处理和深度处理)中,逐步成为主流絮凝剂。
一般型无机高分子絮凝剂主要以聚合铝盐、聚合铁盐为主。
如聚合氯化铝(PAC),又名多羟基聚合氯化铝、碱式氯化铝,作为一种高分子无机絮凝剂于20世纪60年代在日本首先进入使用阶段,其化学分子式为[Al2(OH)n Cl6-n]m(m<10,n=1~5)。
它是以盐酸、氢氧化铝为原料,经合成、过滤、浓缩、干燥制取固体产品;或者以铝灰、铝屑为原料,加盐酸反应,聚合、沉降得液体产品,再浓缩成固体产品,是目前使用最广泛的一种无机絮凝剂。
谈环境保护中水污染治理的措施水污染防治是环境保护工作的重要组成部分。
提高水资源利用率和污水处理效率,查明水污染的原因,從根本上找出解决办法,实现环境与经济的平衡发展。
政府部门应与社会各界组织合作,共同发展环境友好型社会。
本文探讨了环境保护中水污染治理的措施。
标签:环境保护;水污染治理;措施在新的经济形态下,实现污水的净化、处理和循环利用是时代发展的必然趋势,也是环境保护的具体要求。
就水污染控制人员而言,只有充分认识到我国水污染控制和循环利用的不足,不断进行处理技术的优化和创新,提高循环利用效率,才能保证水污染治理的进一步完善。
环境保护中的循环利用水平,促进社会生态的绿色可持续发展。
1 环境保护中水污染的主要因素1.1 城市污水产生的污染改革开放以来,我国工业经济加快发展,城市污水逐年增加。
根据大量的统计数据可知,当城市污水达到一定量时,污水中的碳水化合物、蛋白质和各种有毒物质会凝结在一起。
如果处理不及时,将严重影响城市居民的饮用水安全。
此外,随着城市人口的不断增加,城市污水处理也越来越困难。
为保证城市污水得到更好的处理,污水处理人员应具有良好的判断力,准确地找到污水来源,采取有针对性的措施,进一步提高城市污水处理效果。
1.2 工业废水污染在工业企业中,大量工业用水主要供给各种冷却设备。
随着工业企业规模的扩大,工业废水污染越来越严重,影响居民的正常生活。
因此,为了有效减少工业废水污染,国家有关部门应针对工业废水处理过程中经常出现的问题,制定更加完善的工业废水处理方案,以提高工业废水处理效果,满足人民群众的需要。
进一步减少生态环境污染。
1.3 农业回流水污染中国是一个农业大国,农业水资源丰富。
然而,在农业用水过程中,约70%的农业用水将被直接蒸发,剩下的30%将直接流入地表。
随着我国国民经济的快速发展,农业用水量逐年增加,给生态环境带来了巨大的压力。
为了更好地控制农业倒灌水污染,维护生态系统平衡,农业有关部门应采用先进的农业灌溉方式,从根本上减少农业倒灌水污染。
生物质材料在环境治理中的应用研究在当今社会,环境问题日益严峻,成为了全球关注的焦点。
为了实现可持续发展,寻找高效、环保的环境治理方法迫在眉睫。
生物质材料作为一种可再生资源,因其独特的性质和优势,在环境治理领域展现出了广阔的应用前景。
生物质材料,简单来说,就是来源于生物体的有机材料,包括植物、动物和微生物等。
常见的生物质材料有木材、秸秆、稻壳、藻类、微生物细胞等。
这些材料具有来源广泛、可再生、生物相容性好等特点,为环境治理提供了新的思路和方法。
一、生物质材料在水污染治理中的应用水污染是环境问题中的一个重要方面,而生物质材料在水污染治理中发挥着重要作用。
(一)吸附剂许多生物质材料具有良好的吸附性能,可以有效地去除水中的污染物。
例如,活性炭是一种常用的生物质吸附剂,它由生物质材料(如木材、果壳等)经过高温碳化和活化处理制成。
活性炭具有巨大的比表面积和丰富的孔隙结构,能够吸附水中的重金属离子、有机污染物等。
此外,壳聚糖也是一种有效的吸附剂,它是从甲壳类动物的外壳中提取的天然高分子化合物,对重金属离子有很强的亲和力。
(二)生物膜载体在生物处理法中,生物质材料可以作为生物膜的载体,为微生物的生长提供附着表面。
例如,竹炭、丝瓜络等生物质材料具有良好的孔隙结构和表面特性,有利于微生物的附着和生长,从而提高生物处理系统对污水中有机物和氮、磷等污染物的去除效率。
(三)絮凝剂一些生物质材料可以作为天然的絮凝剂,用于去除水中的悬浮颗粒和胶体物质。
例如,淀粉、纤维素等经过改性处理后,可以形成具有絮凝作用的大分子物质,使水中的污染物凝聚沉淀,从而达到净化水质的目的。
二、生物质材料在大气污染治理中的应用大气污染同样给人类的健康和生态环境带来了严重威胁,生物质材料在大气污染治理方面也有出色的表现。
(一)吸附剂生物质材料可以用于吸附大气中的有害气体,如二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等。
例如,活性炭纤维具有比传统活性炭更优异的吸附性能,能够快速有效地吸附大气中的污染物。
浅析微生物在环境污染治理中的应用摘要:本文对当前我国环境现状和环境保护中所面临的各种问题做了简要的分析,对微生物技术治理环境问题的特点和优势做了相关介绍,并对近年微生物应用于环境污染治理的方法做了浅层次的剖析。
关键词:微生物环境污染治理应用微生物是一类形态微小、结构简单、必须借助显微镜才能看清楚他们本来面目的生物。
微生物不是分类学上的概念,而是一切微小生物的总称。
凡自然界存在的有机物,都可以被微生物利用、分解。
微生物作为生物界的主要降解类群,在水体污染、固体废弃物污染、重金属污染、化合物污染、石油及大气污染等治理过程中,均取得显著效果,且不易造成二次污染,应用范围广泛,在环境污染治理领域发挥着巨大的作用。
一、我国当前环境污染现状伴随着中国粗放式制造业扩张达到极限,中国的世界工厂地位奠定。
然而,在人均GDP达到5000美金这一中等发达水平的时候,中国同时也进入了环境压力高峰。
如今环境污染已是全国行的普遍现象,近几年入冬以来的全国性雾霾天气,再清楚不过地揭露了中国环境污染的严重程度。
当清新的空气、洁净的水源、蓝色的天空都成为民众的奢望之时,我国环境污染问题之严重就可想而知了。
如何在经济发展的同时控制环境污染,改善环境质量,以实现社会经济可持续发展之目标是我国目前亟待解决的问题。
二、微生物技术在环境污染治理中的特点及优势科技的发展充分证明微生物技术是环境保护的理想武器,这一技术在解决环境问题过程中所显示的独特功能和显著优越性充分体现在它是一个纯生态过程,从根本上体现了可持续发展的战略思想。
微生物技术在处理环境污染物方面具有速度快、消耗低、效率高、成本低、反应条件温和以及无二次污染等显著特点。
加之其技术开发所预示的广阔的市场前景,受到了各国政府、科技工作者和企业家的高度重视。
随着生物技术研究的进展和人们对环境问题认识的深入,人们已经越来越意识到,现代生物技术的发展,为从根本上解决环境问题提供了无限希望。
微生物在治理水体污染中的应用贺龙慧(生物制药1班生命科学学院黑龙江大学哈尔滨 150080)摘要: 本文由微生物的体积小、表面积大、繁殖力惊人等特点出发,综述了微生物在净化水质及污水处理中所起的重要作用,并简单介绍了利用微生物治理水污染的应用前景。
关键词:微生物、水体污染、净化水质、污水处理、应用Microorganisms in governance water pollution of applicationHeLonghui(The first class of biopharmaceutical, College of Life Science, Heilongjiang University,Harbin,150080)Abstract:This paper by microbial of small size, surface area, fecundity astonishing reviewed characteristics, such as microorganisms in purifying water and wastewater treatment can play an important role, and briefly introduced the use of controlling water pollution application prospect. Key words:Microbial、Water pollution、Purifying water quality、Sewage treatment、application 正文:在我们生存的环境中,微生物无时不有,无处不在。
而且微生物具有体积小、表面积大、繁殖力惊人等特点,能不断与周围环境快速进行物质交换。
污水具备微生物生长和繁殖的条件,因而微生物能从污水中获取养分,同时降解和利用有害物质,从而使污水得到净化。
微生物絮凝剂在水处理中的应用学生:丁力专业:环境监测与治理年级:2 00 8级摘要:微生物絮凝剂法广泛应用于水处理中。
本文主要论述了微生物絮凝剂的分类,絮凝机理,影响絮凝活性的因素及在水处理中的应用。
前言随着水处理技术的发展,絮凝剂的研究和应用越来越受到重视。
微生物絮凝剂是某些微生物在特定的培养条件下,生长到一定阶段而产生的有絮凝活性的次生代谢物质,可作为一种新型水处理剂,具有安全、高效、易生物降解等特性[1]。
微生物絮凝剂多数相对分子质量较大(104~106),分离纯化的微生物絮凝剂主要有多聚糖、糖蛋白、糖脂、脂蛋白、DNA、RNA、纤维素等,其中以多聚糖和糖蛋白类物质占绝大多数[2]。
2 微生物絮凝剂的分类1) 直接利用微生物细胞的絮凝剂,如某些细菌。
其中霉菌、放线菌和酵母,它们大量存在于土壤、活性污泥和沉积物中。
2) 利用微生物细胞提取物的絮凝剂,如酵母细胞壁的葡聚菌、甘露聚糖、蛋白质和N-乙酸葡萄糖胶等成分均可以作为絮凝剂。
3) 利用微生物细胞代谢产物的絮凝剂,微生物细胞分泌到细胞外的代谢产物,主要有细菌的荚膜和粘液质,除水分外,其余主要成分为多糖及少量的多肽、蛋白质、脂类及复合物,其中多糖在某种程度上可作为絮凝剂[3]。
3 微生物絮凝剂的絮凝机理微生物絮凝剂在液体介质中主要通过其电荷性质和高分子特性使胶体脱稳、絮凝沉淀、固液分离。
研究工作者已经提出多种絮凝机理,其中以“桥联作用”机理最为人们所接受。
3.1 “桥联作用”机理该学说认为微生物絮凝剂大分子借助离子键、氢键和范德华力,同时吸附多个胶体颗粒,在颗粒间产生“架桥”现象,并形成一种网状的三维结构而沉淀下来。
Lee等以吸附等温线和ζ电位测定表明,环圈项圈藻PCC-6720所产生的絮凝剂对膨润土絮凝过程是以“桥联作用”机理为基础的。
电镜照片显示细菌之间有胞外聚合物搭桥相连,正是这些桥使细胞丧失了胶体的稳定性而紧密聚合并在液体中沉淀下来。
3.2 “电性中和”机理胶体粒子的表面一般带有负电荷,当带有一定正电荷的链状生物大分子或水解产物靠近胶粒表面时,将会中和胶粒表面的一部分负电荷,减少静电斥力,从而使胶粒间因发生碰撞而凝聚。
3.3 “卷扫作用”机理当微生物絮凝剂投加到一定量且可形成小粒聚体时,可以在重力作用下迅速网捕,卷扫水中胶粒而产生沉淀分离,称为“卷扫作用”或“网捕作用”。
“卷扫作用”基本上是一种机械作用。
此外,还有其它的一些絮凝机理,如粘质学说、酯合学说、荚膜学说等也可解释部分絮凝现象。
絮凝的形成是一个复杂的过程,单一的某种机理并不能解释所有的现象,絮凝作用是多种作用的共同结果[4]。
4 影响絮凝活性的因素4.1 分子量絮凝剂分子量大小对其絮凝效果的影响很大,分子量越大,絮凝活性越高。
当絮凝剂的蛋白质成分降解后,分子量减小,絮凝活性明显下降。
一般线性结构的大分子絮凝剂的絮凝效果较好,如果分子结构是交链或支链结构,其絮凝效果就差[5]。
4.2 絮凝剂的投加剂量每一种絮凝剂都有一个最佳投加剂量,过多或过少,絮凝效果均会下降。
据分析,投加剂量的最佳值约是固体颗粒表面吸附大分子化合物达到1/2饱和时的吸附量,此时大分子在固体颗粒上架桥几率最大。
4.3 温度适当提高温度可提高絮凝效率。
絮凝物质结构上含有蛋白质或肽链的絮凝剂一般都是热不稳定的,高温可使这些高分子物质空间结构改变,导致变性,从而使絮凝活性下降。
而由糖类构成的絮凝剂则是热稳定的,它们对温度不敏感,絮凝剂活性不随温度的改变而改变,或者改变较少。
例如R.erythropolis产生的絮凝剂在100℃的水中加热15min后,其絮凝活性下降50%。
4.4 PH微生物絮凝剂的活性随pH值的变化而变化,因为酸碱度的变化影响微生物絮凝剂及其被絮凝物表面电荷、带电状态及中和电荷的能力。
在一定的pH值范围内,微生物絮凝剂表现出良好的絮凝活性。
不同的絮凝剂对pH值变化所表现的效果也不一样,同种絮凝剂对不同的被絮凝物具有不同的pH初始值要求。
4.5 金属离子的种类和浓度金属离子的种类和浓度对微生物絮凝剂的影响较大。
适当浓度的金属离子可以促进微生物絮凝剂分子与悬浮颗粒以离子键结合,从而提高絮凝活性,这对于提高微生物絮凝剂的絮凝活性有重要意义。
但是,金属离子的浓度不能过高,否则,由于大量离子占据了絮凝剂分子的活性位置,把絮凝剂分子与悬浮颗粒隔开而抑制絮凝。
而不同的絮凝剂,其适合的离子种类有所差异,目前研究较多的有二价离子中的Ca2+、Mg2+、Mn2+等,以及三价离子中的Al3+、Fe3+等。
4.6 分子结构单线性结构比交联和支链的结构好。
4.7 微生物的培养期培养后期的产生菌形成的絮凝剂絮凝效果较好[6]。
5 微生物絮凝剂在水处理中的应用5.1 在污水处理中的应用5.1.1 城市生活污水杨开等采用微生物絮凝剂普鲁兰(Pullulan)和聚合氯化铝复合絮凝的方法,对我国南方低浓度城市污水进行了强化一级处理试验研究。
结果表明,在最佳复配比和最佳絮凝动力学条件下,复合絮凝剂对污水浊度、COD、TP、NH3—N等指标的去除率分别达到了95%、58%、91%、15%以上,且具有污泥沉降与脱水性能良好、处理费用低等特点。
尹华等筛选出的菌株GS7,处理城市污水等实际废水时具有用量少、澄清速度快等特点,浊度去除率达93.5%。
5.1.2 建材和焦化废水含有高悬浮物的建筑材料加工废水也是较难处理的一类废水,例如陶瓷厂废水,主要包括胚体废水和釉药废水两种,前者主要含有较多的黏土颗粒,后者除含黏土颗粒外,还有相当数量的釉药。
当添加NOC-1后5min,胚体废水的浊度从原来的1.4降低到0.043;釉药废水的浊度从17.2下降到0.35;浊度去除率分别为96.6%和97.9%,可得到几乎透明的上清液。
有研究表明,微生物絮凝剂的投加量在200 10-16时,就能达到FeCl3浓度超过3000 10-6时的絮凝效果。
5.1.3 染料废水现今用活性污泥法去除废水中的COD并非难事,但对于脱色还缺乏比较有效的办法,特别是可溶性色素很难处理。
采用微生物絮凝剂NOC-1,对墨水、糖蜜废水、造纸黑液、颜料废水等进行的试验表明,处理后上清液呈无色透明。
李智良等用P.alcaligenes 8724菌株产生的絮凝剂,在实验室对纸浆黑液和氯霉素等色素较深的废水进行脱色处理,脱色率分别达95%和98%以上。
庄源益等用生物絮凝剂对水中染料的脱色进行的大量试验表明,在含有钙离子的条件下,对直接黑染料生产废水稀释液的脱色率达60%左右[7,8]。
5.1.4 畜产废水畜禽废水的BOD较高,是属于较难处理的一类高浓度有机废水。
如猪粪尿废水,采用合成高分子絮凝剂处理效果不好,而采用NOC-1微生物絮凝剂加Ca2+处理,则效果十分显著,处理后10min废水的上清液变成几乎透明的液体。
废水的TOC由处理前的8200mg/L变为2980mg/L,去除率达63.7%,浊度由处理前的15.7变为0.86,去除率达94.5%。
R.erythropoli 培养物与一定浓度的钙离子溶液混合后,对该种废水的TOC去除率将会更高,同时对总氮也有显著的去除作用[9]。
5.1.5 食品工业废水由于微生物絮凝剂具有安全、无毒的特性,逐渐在食品废水处理中被采用,并达到了满意的效果。
如用微生物絮凝剂普鲁兰处理味精废水,其COD和SS的去除率可达到40%左右,其浊度去除率可达99%。
邓述波等用MBFA9处理淀粉厂的黄浆废水,无论是悬浮物还是COD的去除率均高于传统的化学絮凝剂PAM,且可回收蛋白质成分作饲料。
5.1.6 鞣革废水在鞣革工业废水中加入C-62菌株产生的絮凝剂,浊度去除率可达96%。
柴晓利等筛选到的Azomonassp.的发酵液对皮革废水的脱色效果也非常明显。
5.1.7 塑料废水在塑料工业中,酞酸醋作为一种增塑剂被广泛应用,所产生的废水中含量较高,因此比较难处理。
许多微生物不仅能产生絮凝剂,还能降解有机物,如Rhodoccocusn erythropolis能在以酞酸酣为炭源的培养基上生长,并合成一种酶。
该酶将具有不同支链的邻苯二甲酸醋分解成邻苯二甲酸及乙醇,同时产生絮凝剂,达到双重处理效果。
5.1.8 电镀废水电镀废水中的铬,属于重金属,对环境及人体危害较大。
田小光等以硫酸盐还原菌培养液为净化剂,可使水中的Cr6+含量由44.11mg /L下降为5.365ug/L。
5.2 其他方面的应用5.2.1 给水和饮用水水源水中往往含有颗粒物、少量有毒有机物及水中滋生的病原菌等。
微生物絮凝剂在给水中去除浊度、病原菌等方面的效率,高于传统的无机及有机絮凝剂,而且用量少,应用范围广,沉淀物滤过性好,饮用后对人体无毒副作用。
5.2.2 乳化液的油水分离Aguilaw等在乳化液中加入特定的絮凝剂,在一定程度上可使油水分离。
如用Alcaligenes latus培养物可以很容易地将棕搁酸从其乳化液中分离出来。
试验表明,向100mL的0.25%乳化液中加入10mLAlcaligenes latus培养液和1mL聚合氨基葡聚糖,乳化液中形成明显可见的油滴并浮于表面,下层清液的COD值从原来的450mg/L下降为235mg/L,下清液的COD去除率为48%,远好于无机絮凝剂和人工合成的高分子絮凝剂。
5.2.3 活性污泥沉降性能的改善活性污泥法处理过程中容易发生污泥膨胀,从而影响处理效率。
微生物絮凝剂还能迅速消除污泥膨胀,取得良好效果。
如甘草制药废水生化处理过程中形成的膨胀性污泥,当在其中添加由红平红球菌制得的微生物絮凝剂NOC-1后,污泥的SVI很快从290下降到50,消除了污泥的膨胀,恢复了活性污泥的沉降能力。
微生物絮凝剂还可以改善污泥的沉降性能。
活性污泥处理系统的效率常因污泥沉降性能变差而降低。
某些微生物絮凝剂能有效防止污泥解絮,提高处理系统效率,而不会降低有机物去除率[10]。
5.2.4 发酵产品的固液分离利用絮凝剂对细胞具有优良的沉降性能来去除发酵液中的菌体,可大大减少能耗、降低成本,且操作简单、管理方便。
如在酿酒工业中,有絮凝性能的酵母替代没有絮凝性能的酵母可以酿出质量更好的啤酒;另外,在生物乙醇和面包发酵酵母的生产中也应用了这种絮凝剂。
用絮凝方法可以提高去除固体物的效率,减少处理时间,有助于降解不稳定生物物质以及节省成本。
6 微生物絮凝剂的优点6.1 高效性与现在常用的各类絮凝剂相比,同等用量下,微生物絮凝剂对活性污泥的絮凝速度较快,且絮凝物更容易过滤除去。
6.2 无毒性微生物絮凝剂是一类天然无毒的有机高分子化合物,对环境和人类均无毒无害,可以用于食品、医药等行业的发酵后处理。
6.3 可消除二次污染由于微生物絮凝剂主要成分为糖蛋白、粘多糖、蛋白质、纤维素、DNA等高分子物质,具有生物优先降解性,可消除对环境造成的二次污染。