『壹』 固定化微藻细胞处理废水时怎样得到均一的小球藻
你只能将微藻分离纯化,就是不断涂布分离,取藻液稀释N倍涂布,选出单一小球藻菌落再划线。
『贰』 如何利用微生物处理废水
科研人员正不断更新环境保护的方法,提高治理和防御的效果?在环境污染中,废水的污染尤为严重,直接威胁着我们人类的生存?在研究中科研人员发现,用微生物处理废水和石油污染具有效率高?成本低的优点,因而备受青睐?
用微生物处理废水,效果与化学方法处理一样,而成本只有化学方法的1/10?
其实,在人们还没有发现并利用微生物处理废物?净化环境以前,微生物就已经默默无闻地独揽着净化大自然的重要使命?
地球上每年动物?植物的生成量达5000亿吨,在它们生命活动结束之后,如果不是微生物悄悄地把遗留的尸体残骸分解并转换的话,那么,地球上的这些废物一直堆积起来真是会出现可怕而又难以想象的局面?我们上月球也许就不必发射宇宙飞船了,只需爬上垃圾堆就可以进月球了?
大自然环境保护标兵的桂冠非微生物莫属,人类真应该真诚地感谢这些微小的“朋友”?
微生物又是怎样“治理”环境的呢?能除掉废水中毒物的功臣主要是微生物包括细菌?霉菌?酵母菌等和一些原生动物,它们能把水中的有机物变成简单的无机物,通过生长繁殖活动使污水净化?
有种芽孢杆菌能把酚类物质转变成醋酸作为营养物质吸收利用,除酚效率可达99%,有的微生物还能把稳定有毒的DDT转变成溶解于水的物质而解除毒性?
微生物处理废水
『叁』 怎样用污水培养基筛选可以处理污水的微藻
首先你得确定你的污水是什么类型的污水,对其进行成分分析,一般环境检测部门都可以对污水进行检测。然后针对污水的成分,选择相应的藻种,并不是所有的微藻都可以在污水中生长。比如有些栅藻,现在比较热门的藻种,可以用于生活废水的治理。现在有很多研究者关注废水养殖微藻,你可以查阅相关文献。
祝好。
『肆』 蓝藻治理最有效的方法
蓝藻治理最有效的方法就是每10天左右泼洒一次枯草芽孢杆菌和腐植酸钠。
泼洒枯草芽孢杆菌和腐植酸钠,可有效降低蓝藻繁殖速度。或者在水中养殖一些以藻类为食的浮游生物能控制蓝藻的生长。或者投加含氯杀藻剂、硫酸铜等化学试剂可杀死藻类。
在处理蓝藻过程中,有益微生物将废水中含的污染物作为营养源,吞噬和分解废物、加速代谢,使有益菌迅速生长繁殖,在水体中快速占领优势生态位,抑制有害菌的生长繁殖,从而达到降解污染物、除臭、净化水体的作用。
蓝藻是蓝藻界蓝藻门原核生物,分布十分广泛,遍及世界各地,繁殖方式营养繁殖或产生孢子以无性繁殖。
目前蓝藻是不具叶绿体、线粒体、高尔基体、中心体、内质网和液泡等细胞器,细胞器是核糖体。蓝藻的细胞器里面包含叶绿素a,无叶绿素b,含数种叶黄素和胡萝卜素,还含有藻胆素。其细胞壁主要成分为肽聚糖,细胞质部分有很多同心环样的膜片层结果。其中央在光镜下较周围原生质层明亮,为遗传物质DNA所在部位
『伍』 微藻——可循环的“绿色油田”
5.(4分) 分布广泛 种类繁多 生长快速 能合成大量油脂
各占1分,版顺序颠倒不扣分,意思对即可权
6.(4分)列数字,做比较,突出微藻制油的明显优势,使说明内容具体而有说服力
说明方法好处各占2分,意思对即可
7. (3分)(1)开发出微藻资源库,提供备选的微藻品种
(2)提高微藻产油效率,降低生产成本
(3)建立一套中试系统,全面评估微藻产油指标
每点1分,意思对即可
8.(4分) 可再生 不与农作物争地争水 能大量减少二氧化碳排放 能用于净化工厂排放的废水和城市污水
每点1分,意思对即可
『陆』 污水处理按作用原理分哪几个类型
污水处理技术按其作用原理,可分为物理法、化学法和生物法三类。
(1)物理法:就是利用物理作用,分离污水中主要呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变其化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。
(2)化学法:即利用化学作用来分离、回收污水中的污染物,或将其转化为无害物质,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。
(3)生物法:即利用微生物新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体态的有机物被降解,转化为无害物质使污水得以净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。
(6)微藻治理废水方法扩展阅读
污水处理通常包括三个阶段,称为一级,二级和三级处理。
1、一级处理:将污水中的固体垃圾、油、沙、硬粒以及其他可沉淀的物质清除,整个过程纯粹为机械运作。
(1)过滤;
(2)沉降:沉降池内的污泥可以用来发酵,制造甲烷,发酵后的污泥可作肥料;
(3)羽化:加入石灰与磷反应,以免它们成为海中藻类的养份。
2、二级处理:将污水中的有机化合物分解为无机物。
(1)滴滤池:水经过生物薄膜,分解水中的有机物;
(2)曝气:水会加入大量氧气,帮助水中的细菌和真菌进行有氧分解;
(3)消毒:加入氯气或臭氧,或经紫外光照射。
3、三级处理:进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。
(1)沙滤;
(2)经过活性碳,化解毒素;
(3)利用微藻生物清除重金属。
『柒』 废污水治理方法
废水处理基本方法:(1) 一级处理采用物理处理方法,即用格栅、筛网、沉沙池、沉淀池、隔油池等构筑物,去除废水中的固体悬浮物、浮油,初步调整pH值,减轻废水的腐化程度。废水经一级处理后,一般达不到排放标准(BOD去除率仅25-40%)。故通常为预处理阶段,以减轻后续处理工序的负荷和提高处理效果。
废水处理基本方法:(2)二级处理是采用生物处理方法及某些化学方法来去除废水中的可降解有机物和部分胶体污染物。经过二级处理后,废水中BOD的去除率可达80-90%,即BOD合量可低于30mg/L。经过二级处理后的水,一般可达到农灌标准和废水排放标准,故二级处理是废水处理的主体。 但经过二级处理的水中还存留一定量的悬浮物、生物不能分解的溶解性有机物、溶解性无机物和氮磷等藻类增值营养物,并含有病毒和细菌。因而不能满足要求较高的排放标准,如处理后排入流量较小、稀释能力较差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自来水、工业用水和地下水的补给水源。
废水处理基本方法:(3)三级处理是进一步去除二级处理未能去除的污染物,如磷、氮及生物难以降解的有机污染物、无机污染物、病原体等。废水的三级处理是在二级处理的基础上,进一步采用化学法(化学氧化、化学沉淀等)、物理化学法(吸附、离子交换、膜分离技术等)以除去某些特定污染物的一种“深度处理”方法。显然,废水的三级处理耗资巨大,但能充分利用水资源。
『捌』 如何处理海水养殖废水
是叫海水养殖废水。
海水养殖废水处理方法
1、物理处理法
海水养殖废水处理特回别是沉淀、过滤和泡沫分离等技术答,这些物理处理设施具有造价和运行费用低等优点,缺点是只能去除水体中的悬浮物,不能去除溶解性污染物,特别是不能除去对鱼类等养殖对象有强毒性的氨氮。
2、化学处理法
化学处理技术中,氧化技术较多应用于海水集约化养殖废水处理,由于臭氧具有氧化能力强,处理后的水体中溶解氧含量高,能快速分解水体中有机质和还原性无机质,杀灭水体中的病毒、细菌和微藻,无二次污染等优点,特别适合海水养殖废水中污染物特点和处理后的水质要求。臭氧氧化技术的不足之处是处理成本较高,残留的臭氧对养殖对象产生一定的毒性作用。
3、生物处理法
生化处理技术利用微生物的吸收、代谢作用去除水体中有机物和氨氮,与物化技术相比具有投资低、不易产生二次污染等优点,是处理溶解态污染物最经济有效的方式。海水养殖废水中的有机物主要为碳水化合物、蛋白质、脂肪等,可生化性好,特别适合采用生化处理技术。目前海水养殖废水生化处理中应用较多的是生物接触氧化、生物转盘、生物流化床等工艺。
『玖』 猪厂里的藻液,怎么排毒
微藻培养可能是一种潜在关键技术。微藻是指能在艰苦环境中依靠光合自养、混合营养生长的一类微生物。微藻可除去猪场粪便厌氧发酵后污水中的污染物,并使其成为对猪场有利的生物质。在经过几十年的研究,这个目的还没有实现。猪场污水中的污染物主要包括氨、磷、高浊度,这些污染物对大多数藻类、其它生命物质有毒。
但西澳大利亚州的默多克大学的一项研究证实,已在猪场粪便厌氧发酵后污水中成功分离出几种生长良好的微藻。
研究者们曾在未稀释过的猪场粪便厌氧发酵后污水中寻找微藻。因为这种原始污水中除了含污染物外,还含有大量可供微藻生长的营养物质。但这种研究均告以失败。除非将原始污水稀释100倍,但这种处理在现实中明显没有操作意义。
默多克大学的藻类研发中心先从类似未稀释猪场粪便厌氧发酵污水环境中筛选出潜在的微藻,然后再用未稀释猪场粪便厌氧发酵污水作培养基,在旋转式培养器中培养混合的微藻。试验结果表明,这些微藻生长良好,且可进一步扩大生长。
如何利用微藻类处理猪场粪污
四.筛选的微藻必须确保其对猪的安全性
已成功筛选出3株适合此环境的微藻,但要想其输出最有效的产物还需作进一步的研究。这些微藻处理后的生物质可能是一种很好的猪饲料,因为其中含有丰富的蛋白质、脂肪等。但仍需要对其进行病原体排查、执行安全措施来确保其作为猪饲料的安全度。微藻处理可进一步提高厌氧发酵程度。目前厌氧发酵处理的猪场污水可用于产热、发电,微藻处理可进一步提高其效率。这两种处理方法获得的生物质,均面临着同一个问题。即如果作为饲料或生产沼气原料,如何打开细胞壁才能更好被猪胃肠道或厌氧发酵充分利用。这些需要未来作进一步的研究。
『拾』 微藻-细菌共生系统去除养猪场废水污染物
哈尔滨工业大学环境学院贺诗欣教授团队研究了微藻-细菌共生系统在养猪场废水污染物去除中的应用潜力,并分析了与Chlorellasp. MA1和Coelastrellasp. KE4共生的细菌联合体。
开发同步去除养猪场废水中污染物的方法是目前研究的热点。由于微藻与细菌之间的天然共生作用,微藻-细菌共生(microalgae-bacteria symbiosis, ABS)系统被发现具有处理废水的潜力。然而,人们对ABS系统中相应的生物机制以及微生物群落动态演化在污染物去除系统中的作用仍知之甚少。因此,本文研究了ABS系统在污染物去除中的应用潜力,并分析了与Chlorellasp. MA1和Coelastrellasp. KE4共生的细菌联合体。微藻与细菌之间的生物相互作用使NH+4-N和PO3-4-P的去除率分别从12.79%提高到99.52%和、从35.66%提高到96.06%。随着光合作用、呼吸作用和NH+4-N吸收的增加,与氧化应激、细胞生长和氮转运相关的细菌类群和基因丰度增加。此外,在高溶解氧条件下,微生物演替共同驱动微藻诱导病原体失活。在该微藻增强ABS体系中,建立了微藻与细菌之间的相互作用,实现了病原菌的清除和氮的循环,验证了该ABS体系是一种有效的、环境可持续的养猪场废水处理方法。