已阅读5页,还剩38页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
.,微生物与自然界物质循环C、N、P、S,.,一、碳素循环,.,沼气-能挽救森林的生物质能源,.,.,山东民和牧业3兆瓦鸡粪沼气发电工程,.,二、氮素循环,三种存在形式:分子氮、有机氮化合物、无机氮化物四种作用:氨化作用、硝化作用、反硝作用及固氮作用,二、自然界中的氮素循环,.,(一)生物固氮:,NNNH3,1.工业固氮作用N2+3H22NH3,2、生物固氮作用NNNH3,.,两类细菌:,硝化细菌:,NO2-,NO3-,(二)硝化作用:,好氧时,亚硝酸细菌:,NH4+,NO2-,.,兼性厌氧的硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。NO3-NO2-NON2ON2反硝化作用的三种结果:a.通过硝酸还原酶的作用将硝酸还原为氨。b.反硝化细菌在厌氧条件下,将硝酸还原为氮气。c.硝酸盐还原为亚硝酸。反硝化作用的危害:反硝化作用一般只在厌氧条件下,如淹水的土壤,或死水塘中发生。使土壤的肥力下降,在污水生物处理系统中,使出水含有多量的泥花,影响出水的水质。,(三)反硝化作用:,.,(四)氨化作用:,有机氮,NH4+SO42-+H2O,.,(五)铵盐同化作用:所有绿色植物和许多微生物进行的以铵盐为营养,合成氨基酸、蛋白质、核酸和其它含N有机物的作用,都是-。,.,三、硫的生物循环,.,.,.,沉默的矿藏,铜(copper):红色的金子西班牙人从黄色的河流中获得铜矿。但直到三十年前,人们才意识到在从微溶的铜硫化物到可溶的铜硫酸物的萃取过程中,细菌起到了积极的辅助作用。微生物能把上亿吨的低价值铜转变成纯铜。在美国、加拿大、智利、澳大利亚及其南非,微生物通过生物浸矿法生产出的铜占总产量的四分之一。,.,沉默的矿藏,细菌沥滤(bacterialleaching)又称细菌浸出或细菌冶金它利用化能自养的硫化细菌对矿物中的硫或硫化物的氧化作用,让其不断制造和再生酸性浸矿剂,使所需要的铜等金属不断地从低品位的矿石中溶解出来,成为硫酸铜等金属盐类的溶液,然后再通过电动序较低的铁等金属(一般用废铁粉)加以置换,也可用离子交换等方法,以取得其中铜等有色金属或其他稀有金属。,.,.,(1)溶矿铜矿石的种类很多,小颗粒的低品位矿石在浸矿剂Fe2(SO4)3或H2SO4的作用下,溶出了大量的CuSO4。例如:,.,优点是投资少、建设快、成本低、操作简便、规模可大可小,尤其适合于贫矿、废矿、尾矿或火治炉渣中金属的浸出;缺点是周期长、矿种有限以及不适宜高寒地区使用等。,.,含磷矿物,风化作用,PO43-,不溶性磷酸盐,有机磷化物,土壤固定,微生物溶磷作用,植物微生物同化作用,微生物解磷作用,磷的生物循环,1.有机磷化物的分解(解磷作用)2.不溶性无机磷化物的转化(溶磷作用)3.有效磷的微生物固定,四、磷的生物循环,.,生物脱氮除磷机理及生物学基础,污水的生物脱氮除磷技术,生物脱氮除磷机理及生物学基础,.,城市污水经传统的二级处理以后,虽然绝大部分悬浮固体和有机物被去除了,但还残留微量的悬浮固体和溶解的有害物,如氮和磷等的化合物。氮、磷为植物营养物质,能助长藻类和水生生物,引起水体的富营养化,影响饮用水水源。,.,太湖的富营养化,.,.,.,一氮、磷的去除,.,(一)氮的生物去除,废水中的氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮四种形式存在。,(1)生物脱氮机理,生物脱氮是在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N2和NxO气体的过程。其中包括硝化和反硝化两个反应过程。,同化作用去除的氮依运行条件和水质而定,如果微生物细胞中氮含量以12.5%计算,同化氮去除占原污水BOD的2%5%,氮去除率在8%20%。,.,缺氧,缺氧,.,a氨化反应:,新鲜污水中,含氮化合物主要是以有机氮,如蛋白质、尿素、胺类化合物、硝基化合物以及氨基酸等形式存在的,此外也含有少数的氨态氮如NH3及NH4+等。微生物分解有机氮化合物产生氨的过程称为氨化作用,很多细菌、真菌和放线菌都能分解蛋白质及其含氮衍生物,其中分解能力强并释放出氨的微生物称为氨化微生物,在氨化微生物的作用下,有机氮化合物分解、转化为氨态氮,以氨基酸为例:,水解,细菌分解,.,硝化反应是在好氧条件下,将NH4+转化为NO2-和NO3-的过程。,总反应式为:,硝化细菌是化能自养菌,生长率低,对环境条件变化较为敏感。温度、溶解氧、污泥龄、pH、有机负荷等都会对它产生影响。,b硝化反应:,返回,.,反硝化反应是指在无氧的条件下,反硝化菌将硝酸盐氮(NO3-)和亚硝酸盐氮(NO2-)还原为氮气的过程。,反硝化菌属异养兼性厌氧菌,在有氧存在时,它会以O2为电子进行呼吸;在无氧而有NO3-或NO2-存在时,则以NO3-或NO2-为电子受体,以有机碳为电子供体和营养源进行反硝化反应。,总反应式为:,c反硝化反应:,.,在反硝化菌代谢活动的同时,伴随着反硝化菌的生长繁殖,即菌体合成过程,反应如下:,式中:C5H7O2N为反硝化微生物的化学组成。反硝化还原和微生物合成的总反应式为:,从以上的过程可知,约96的NO3-N经异化过程还原,4经同化过程合成微生物。,.,污水脱氮工艺,.,2.4生物除磷,.,磷也是有机物中的一种主要元素,是仅次于氮的微生物生长的重要元素。磷主要来自:人体排泄物以及合成洗涤剂、牲畜饲养场及含磷工业废水。危害:促进藻类等浮游生物的繁殖,破坏水体耗氧和复氧平衡;使水质迅速恶化,危害水产资源。,(二)污水中磷的去除,.,磷在废水中的存在形式:磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷等。微生物从水中摄取一定量的磷来满足其生理需要,从而去除部分磷。聚磷细菌,可以过量地、超出其生理需要地从外部摄取磷,并以聚合磷酸盐的形式贮存在细胞体内,如果从系统中排出这种高磷污泥,则能达到除磷的效果。,.,一般城市污水水质与排放要求,常规活性污泥法的微生物同化和吸附;,如何去除以达到排放标准?,生物强化除磷;,投加化学药剂除磷。,.,常规活性污泥法的微生物同化和吸附,普通活性污泥法剩余污泥中磷含量约占微生物干重的1.5%2.0%,通过同化作用可去除磷12%20%。,生物强化除磷工艺可以使得系统排除的剩余污泥中磷含量占到干重5%6%。,生物强化除磷工艺,如果还不能满足排放标准,就必须借助化学法除磷。,.,生物除磷过程,聚磷菌的过量摄取磷:好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,一部分磷被用来合成ATP,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。聚磷菌的磷释放:在厌氧条件下,除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生ATP,并利用ATP将废水中的有机物摄入细胞内,以聚-羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。一般,在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,废水生物除磷工艺是利用除磷菌的这一过程,将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。,生物除磷过程,聚磷菌的过量摄取磷:好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,一部分磷被用来合成ATP,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。聚磷菌的磷释放:在厌氧条件下,除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生ATP,并利用ATP将废水中的有机物摄入细胞内,以聚-羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。一般,在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,废水生物除磷工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年在线教育资源共享平台开发可行性研究报告及总结分析
- 2025年高科技孵化器建设项目可行性研究报告及总结分析
- 2025年地方特色食品品牌创立可行性研究报告及总结分析
- 2025年门锁系统维护服务协议
- 2025年高端餐饮品牌连锁发展可行性研究报告及总结分析
- 2025年互联网安全服务体系建设项目可行性研究报告及总结分析
- 2025年林地租赁确认协议
- 电路技术基础 第2章
- 2025年鲤鱼苗供应合同(2025年)
- 2025年儿童智能早教平台项目可行性研究报告及总结分析
- 露天煤矿风险辨识评估试题及答案
- 建筑工地各工种安全操作规程
- 非遗文化木偶戏科普传承介绍图文课件
- 现场管理提升培训
- 2025年生态环境监测详细作业指导书(水和废水第3部分)
- 2025年学校入团考试题库(附答案解析)
- 第9课《“燕京八绝”与民间工艺》教学设计-人美版(北京)初中美术七年级上册
- 课题放弃申请书
- 少儿几何素描课件
- 老旧小区改造施工废弃物处理实施方案
- 第21课《人民英雄永垂不朽》课件统编版语文八年级上册
评论
0/150
提交评论