(精选)第六讲-环境生物技术在可持续发展中的应用课件.ppt
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- 精选 第六 环境 生物技术 可持续发展 中的 应用 课件
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1、第六讲第六讲 环境生物技术在可持环境生物技术在可持续发展中的应用续发展中的应用环境生物技术环境生物技术Environmental biotechnologyEnvironmental biotechnology 微生物清洁生产技术微生物清洁生产技术 环境友好材料环境友好材料 微生物的废物资源化微生物的废物资源化 微生物废物能源化微生物废物能源化 环境微生物污染预防技术环境微生物污染预防技术主要内容主要内容微生物的清洁生产技术微生物的清洁生产技术l 微生物冶金技术微生物冶金技术 据估计,我国铜只能再用据估计,我国铜只能再用1313年,铅年,铅6.56.5年,锌年,锌8.18.1年,锑年,锑4.3
2、4.3年,钼年,钼12.712.7年,金年,金8 8年。我国矿产资年。我国矿产资源利用率仅为美国的源利用率仅为美国的26.926.9% %,日本的,日本的1/71/7。对于有。对于有限的矿产资源,传统技术资源利用率很低,经济限的矿产资源,传统技术资源利用率很低,经济可采率还不到可采率还不到30%30%,等于另有,等于另有70%70%的资源如果要想的资源如果要想得到充分利用,就必须需要依托新技术来完成。得到充分利用,就必须需要依托新技术来完成。 指利用某些微生物或其代谢产物对某些矿物(主要指利用某些微生物或其代谢产物对某些矿物(主要为硫化矿物)和元素所具有的氧化、还原、溶解、为硫化矿物)和元素所
3、具有的氧化、还原、溶解、吸收(吸附)等作用,从矿石中浸出金属或从水中吸收(吸附)等作用,从矿石中浸出金属或从水中回收(脱除)有价(有害)金属回收(脱除)有价(有害)金属 微生物冶金已有近百年的历史,但真正快速发展微生物冶金已有近百年的历史,但真正快速发展始于始于20世纪世纪50年代年代 1958年,美国用细菌浸出铜矿中的金属铜年,美国用细菌浸出铜矿中的金属铜 1966年加拿大用细菌浸出铀研究成功年加拿大用细菌浸出铀研究成功 什么是微生物冶金?什么是微生物冶金? 直接作用直接作用细菌对矿石有直接氧化的能力细菌对矿石有直接氧化的能力, ,具有直接浸提作用具有直接浸提作用 间接作用间接作用细菌生命活
4、动中生成的代谢物作用于矿物,如细菌细菌生命活动中生成的代谢物作用于矿物,如细菌作用产生硫酸和硫酸铁,然后通过两者作为浸溶剂作用产生硫酸和硫酸铁,然后通过两者作为浸溶剂浸出矿石中的目标金属浸出矿石中的目标金属 联合作用联合作用细菌直接作用和化学氧化间接作用共同存在细菌直接作用和化学氧化间接作用共同存在 微生物冶金的原理微生物冶金的原理 对于低品位金属矿、矿冶废料等处理,使用传对于低品位金属矿、矿冶废料等处理,使用传统开采方法,投入产出比较低,而微生物冶金可统开采方法,投入产出比较低,而微生物冶金可把传统方法不能提取出来的金属浸提出来把传统方法不能提取出来的金属浸提出来 湿法冶金的工艺条件易于控制
5、,设备需要简单,湿法冶金的工艺条件易于控制,设备需要简单,成本比较低廉。如低品位铀矿中回收铀,成本仅成本比较低廉。如低品位铀矿中回收铀,成本仅为其它方法的一半为其它方法的一半 微生物冶金特点微生物冶金特点嗜温型细菌嗜温型细菌氧化亚铁硫杆菌氧化亚铁硫杆菌(T. ferrooxidans) 、氧化硫硫杆菌、氧化硫硫杆菌(Thiobacillus thiooxidans)、硫化裂片菌、硫化裂片菌(Sulfoobus theoacidophium) 嗜热型微生物嗜热型微生物中等嗜热细菌:磺杆菌属中等嗜热细菌:磺杆菌属嗜热细菌:叶硫球菌属、双向酸酐菌属、硫球菌属嗜热细菌:叶硫球菌属、双向酸酐菌属、硫球菌
6、属 用于冶金的微生物用于冶金的微生物 槽浸槽浸:将细菌酸性高铁浸出剂与矿石在反应槽中:将细菌酸性高铁浸出剂与矿石在反应槽中混合,机械搅拌通气,然后从浸出液中回收金属。混合,机械搅拌通气,然后从浸出液中回收金属。 需要搅拌、加热、冷却和通气设备等,当细菌氧化需要搅拌、加热、冷却和通气设备等,当细菌氧化矿物中的金属价值较高时,可采用该法,如金、银、矿物中的金属价值较高时,可采用该法,如金、银、锑及有贵重金属伴生的铜矿等锑及有贵重金属伴生的铜矿等 微生物冶金的方式微生物冶金的方式 堆浸堆浸:在倾斜的地面上,用水泥沥青等砌成不:在倾斜的地面上,用水泥沥青等砌成不渗漏的基础盘床,把含量低的矿石堆积在其上
7、,渗漏的基础盘床,把含量低的矿石堆积在其上,从上部不断喷洒细菌酸性硫酸高铁浸出剂,从流从上部不断喷洒细菌酸性硫酸高铁浸出剂,从流出的浸出液中回收金属。出的浸出液中回收金属。不需要破碎,不需要翻动。投资低,运行费用低,不需要破碎,不需要翻动。投资低,运行费用低,可露天进行,是应用最多的微生物冶金方法。可露天进行,是应用最多的微生物冶金方法。 原位浸原位浸:利用自然或认为爆破形成的地面裂缝,:利用自然或认为爆破形成的地面裂缝,将能氧化矿物的酸性水注入矿床中,使目的金属将能氧化矿物的酸性水注入矿床中,使目的金属溶解在液体中,然后从液体中回收金属溶解在液体中,然后从液体中回收金属 完全在野外进行,不需
8、要人工管理,但效率教完全在野外进行,不需要人工管理,但效率教低,易受环境条件影响低,易受环境条件影响 冶金微生物冶金微生物生理状态、繁殖速度、活性生理状态、繁殖速度、活性 矿石特性矿石特性堆矿渗透性、矿石粒度、矿浆浓度、矿石的化堆矿渗透性、矿石粒度、矿浆浓度、矿石的化学成分、矿物的电化学性质学成分、矿物的电化学性质 浸矿环境条件浸矿环境条件通气状况、通气状况、pH、温度、温度 影响因素影响因素 高效冶金微生物的筛选、驯化及应用高效冶金微生物的筛选、驯化及应用 难浸金属微生物的处理难浸金属微生物的处理 冶金过程中影响因素的调控冶金过程中影响因素的调控 冶金提取液的处理冶金提取液的处理 微生物冶金
9、设备的研制微生物冶金设备的研制 存在的问题存在的问题项目针对我国有色金属矿产资源品位低、复杂、难项目针对我国有色金属矿产资源品位低、复杂、难处理的特点,围绕处理的特点,围绕硫化矿浸矿微生物生态规律、遗传及代谢调控机制;硫化矿浸矿微生物生态规律、遗传及代谢调控机制;微生物矿物溶液复杂界面作用与电子传递规律;微生物矿物溶液复杂界面作用与电子传递规律;微生物冶金过程多因素强关联微生物冶金过程多因素强关联2004年国家重点基础研究发展规划(年国家重点基础研究发展规划(973)项目)项目 浸矿微生物的分离、纯化、种群生态规律、氧化生浸矿微生物的分离、纯化、种群生态规律、氧化生理、分子遗传标记理、分子遗传
10、标记 浸矿微生物浸矿微生物Fe、S氧化酶的结构与功能关系、催化机氧化酶的结构与功能关系、催化机理、代谢调控理、代谢调控 浸矿微生物功能基因克隆浸矿微生物功能基因克隆 浸矿微生物、矿物结构、表面润湿性、电性、吸附浸矿微生物、矿物结构、表面润湿性、电性、吸附等界面作用等界面作用 微生物微生物-矿物矿物-溶液界面电子传递规律溶液界面电子传递规律环境友好材料环境友好材料 在原料采集、产品制造、使用或者再生循环利在原料采集、产品制造、使用或者再生循环利用以及废料处理等环节中对地球环境负荷最小和对用以及废料处理等环节中对地球环境负荷最小和对人类身体健康无害的材料,具有资源和能源消耗少、人类身体健康无害的材
11、料,具有资源和能源消耗少、对生态和环境污染小、再生利用率高的特点对生态和环境污染小、再生利用率高的特点 用于污染物控制的、对环境有害的已有材料的替用于污染物控制的、对环境有害的已有材料的替代品,可以减少环境污染代品,可以减少环境污染 作用于环境、有利于环境质量控制和改善、其本作用于环境、有利于环境质量控制和改善、其本身不会产生污染的物质身不会产生污染的物质 l 微生物絮凝剂微生物絮凝剂 城镇用水及工业污水的净化和处理城镇用水及工业污水的净化和处理 絮凝沉降是一种简便、经济的提高水质处理絮凝沉降是一种简便、经济的提高水质处理效率方法,在环境领域尤其水体环境中应用非效率方法,在环境领域尤其水体环境
12、中应用非常多常多无机小分子:无机小分子:Al2(SO4)3、FeCl3、FeSO4无机高分子:聚合无机高分子:聚合Fe、Al盐(盐(30%-60%) 复合型无复合型无机高分子机高分子天然高分子:天然高分子:改性淀粉改性淀粉、壳聚糖、明胶、壳聚糖、明胶 合成高分子:合成高分子:聚丙烯酸胺聚丙烯酸胺、聚二甲基二、聚二甲基二烯丙基氯化铵烯丙基氯化铵 、季胺盐、季胺盐 絮凝剂絮凝剂无机无机有机有机:铝盐、铁盐和硅酸盐:铝盐、铁盐和硅酸盐 复合型有机、无机高分子复合型有机、无机高分子 国外:聚合铝铁、铝硅、硅铝、硅铁以及聚合铝国外:聚合铝铁、铝硅、硅铝、硅铁以及聚合铝/铁与活性致混物质等复合絮凝剂铁与活
13、性致混物质等复合絮凝剂 国内:聚合氯化铁铝、聚合硅酸硫酸铁、聚合硅国内:聚合氯化铁铝、聚合硅酸硫酸铁、聚合硅酸硫酸铝、聚合硅酸铝化铁、聚合氯硫酸铁、聚合酸硫酸铝、聚合硅酸铝化铁、聚合氯硫酸铁、聚合硅酸铝、聚合硅酸铁、聚合硅酸铝铁、聚合磷酸铝硅酸铝、聚合硅酸铁、聚合硅酸铝铁、聚合磷酸铝铁、硅钙复合型聚合氯化铁铁、硅钙复合型聚合氯化铁 使用无机絮凝剂时会给处理水体带来很多离子,使用无机絮凝剂时会给处理水体带来很多离子,需增加脱盐、去离子程序,需增加脱盐、去离子程序,AlAl会影响人体健康会影响人体健康铁盐类絮凝剂腐蚀性强,限制了使用设备,同时铁盐类絮凝剂腐蚀性强,限制了使用设备,同时铁离子颜色也会
14、影响水质。当处理含硫化物工业废铁离子颜色也会影响水质。当处理含硫化物工业废水时,容易形成胶体状水时,容易形成胶体状FeSFeS和和FeFe2 2S S3 3混合物,失去絮凝混合物,失去絮凝作用作用有机絮凝剂聚丙烯酰胺非常难降解,容易导致二有机絮凝剂聚丙烯酰胺非常难降解,容易导致二次污染次污染尽管天然高分子絮凝剂无毒又容易降解,但其产尽管天然高分子絮凝剂无毒又容易降解,但其产量有限,活性较低限制了其广泛应用量有限,活性较低限制了其广泛应用传统絮凝剂的不足传统絮凝剂的不足是一类由微生物产生的代谢产物,是利用微生物是一类由微生物产生的代谢产物,是利用微生物技术,通过细菌、真菌等微生物发酵、提取、精技
15、术,通过细菌、真菌等微生物发酵、提取、精制而得到的、具有生物分解性和安全性的新型、制而得到的、具有生物分解性和安全性的新型、高效、无毒、无二次污染的水处理剂高效、无毒、无二次污染的水处理剂 何为微生物絮凝剂何为微生物絮凝剂? 多聚糖多聚糖 蛋白质(或多肽)蛋白质(或多肽) 脂类脂类 DNA DNA 分子量多在分子量多在10105 5以上以上 成分成分 微生物微生物 絮凝性的微生物达絮凝性的微生物达30多种,主要包括细菌、放线多种,主要包括细菌、放线菌、霉菌、酵母菌、藻类等菌、霉菌、酵母菌、藻类等 细菌和真菌居多,藻类最少(蓝藻类的环圈项圈细菌和真菌居多,藻类最少(蓝藻类的环圈项圈蓝细菌、席藻属
16、蓝细菌、席藻属) 典型的絮凝剂产生菌:典型的絮凝剂产生菌:酱油曲霉酱油曲霉(Aspergilus sojae)、拟青霉属拟青霉属(Paecilomyces sp.)、 红平红球菌红平红球菌(Rhodococcus erythropolis) NOC-1:糖蛋白类(多糖和脂质),由糖蛋白类(多糖和脂质),由红平红球菌红平红球菌产生,是目前最好的微生物絮凝剂产生,是目前最好的微生物絮凝剂 PF101:粘多糖类(粘多糖类(85%半乳糖胺、半乳糖胺、2.3%乙酰基、乙酰基、5.7%甲酰基氮化半乳糖胺),由甲酰基氮化半乳糖胺),由拟青霉属拟青霉属产生产生 AJ7002:蛋白质类(半乳糖、葡萄糖胺、蛋白质
17、类(半乳糖、葡萄糖胺、2-酮葡萄酮葡萄糖酸及多肽成分),由糖酸及多肽成分),由酱油曲霉酱油曲霉产生产生 利用微生物细胞壁提取物的絮凝剂利用微生物细胞壁提取物的絮凝剂 利用微生物细胞代谢产物的絮凝剂利用微生物细胞代谢产物的絮凝剂 直接利用微生物细胞的絮凝剂和克隆转基因直接利用微生物细胞的絮凝剂和克隆转基因技术所获得絮凝剂技术所获得絮凝剂 微生物微生物絮凝剂的来源絮凝剂的来源 微生物微生物絮凝剂的絮凝机理絮凝剂的絮凝机理 “桥联作用桥联作用”机理机理 吸附架桥作用吸附架桥作用 借助离子键、氢键、范德华力,同时吸附多个借助离子键、氢键、范德华力,同时吸附多个胶体粒子,在颗粒间产生架桥现象,从而形成胶
18、体粒子,在颗粒间产生架桥现象,从而形成一种网状三维结构沉淀下来一种网状三维结构沉淀下来 卷扫作用卷扫作用 小颗粒絮凝体在重力作用下发生沉降,在沉降小颗粒絮凝体在重力作用下发生沉降,在沉降过程中,众多小颗粒絮凝体象张滤网一样把水中过程中,众多小颗粒絮凝体象张滤网一样把水中胶粒一扫而净胶粒一扫而净 电中和作用电中和作用 溶液中电荷的多价电解质能够与颗粒表面带的溶液中电荷的多价电解质能够与颗粒表面带的相反电荷发生中和,从而减少弱颗粒间彼此的相反电荷发生中和,从而减少弱颗粒间彼此的相互排斥力,促进颗粒沉淀,为絮凝剂的架桥相互排斥力,促进颗粒沉淀,为絮凝剂的架桥提供有利条件提供有利条件 “类外源类外源絮
19、凝聚素絮凝聚素”机理机理 可解释可解释酵母菌酵母菌的絮凝机理。絮凝酵母细胞壁上的的絮凝机理。絮凝酵母细胞壁上的特定表面蛋白与别的酵母细胞表面的甘露糖残基特定表面蛋白与别的酵母细胞表面的甘露糖残基之间可专一性结合,引起絮凝。之间可专一性结合,引起絮凝。 絮凝效果与细胞表面蛋白、甘露糖结构与形态、絮凝效果与细胞表面蛋白、甘露糖结构与形态、pH、阳离子等有关、阳离子等有关 “菌丝体外纤维丝菌丝体外纤维丝”机理机理 可解释可解释纤维素类絮凝剂纤维素类絮凝剂。主要是因为某些微生物。主要是因为某些微生物产生的絮凝物并没有进入菌体培养液中,而是作产生的絮凝物并没有进入菌体培养液中,而是作为菌体细胞的某一组分
20、或紧附着在细胞表面,形为菌体细胞的某一组分或紧附着在细胞表面,形成一种类似细菌成一种类似细菌“荚膜荚膜”一样的结构,该结构在一样的结构,该结构在絮凝过程中起了积极作用。絮凝过程中起了积极作用。 絮凝效果影响因素絮凝效果影响因素 底物种类底物种类 广谱性和窄谱性广谱性和窄谱性 絮凝剂分子、浓度絮凝剂分子、浓度 分子量越大,絮凝活性越高分子量越大,絮凝活性越高 环境条件环境条件 pH:影响絮凝剂大分子与胶体颗粒表面电荷,影响影响絮凝剂大分子与胶体颗粒表面电荷,影响它们之间的靠近和吸附行为它们之间的靠近和吸附行为 温度温度:影响高分子空间结构影响高分子空间结构 无机及金属离子无机及金属离子:一些金属
21、离子是絮凝剂桥联或中一些金属离子是絮凝剂桥联或中和作用的加强剂,甚至是必须离子,如和作用的加强剂,甚至是必须离子,如Ca2+、Mn2+、Mg2+、Al3+等等 。但。但浓度不宜过高,否则由于大量离浓度不宜过高,否则由于大量离子占据了絮凝剂分子的活性位置,并把絮凝剂分子与子占据了絮凝剂分子的活性位置,并把絮凝剂分子与悬浮颗粒隔开而抑制絮凝悬浮颗粒隔开而抑制絮凝 微生物微生物絮凝剂的应用絮凝剂的应用 废水悬浮物的处理(畜产废水、鞣革工业废水)废水悬浮物的处理(畜产废水、鞣革工业废水) 废水脱色处理废水脱色处理 乳浊液的油水分离乳浊液的油水分离 污泥处理污泥处理 发酵和食品行业(菌体去除)发酵和食品
22、行业(菌体去除) 微生物微生物絮凝剂的研究趋势絮凝剂的研究趋势 高效新型絮凝剂产生菌的筛选高效新型絮凝剂产生菌的筛选 优化发酵条件,提高絮凝剂生产产量,降低生优化发酵条件,提高絮凝剂生产产量,降低生产成本产成本 深入研究微生物絮凝剂的分子结构及其产生与深入研究微生物絮凝剂的分子结构及其产生与絮凝机理絮凝机理 进一步开拓微生物絮凝剂的应用领域进一步开拓微生物絮凝剂的应用领域l 可生物降解塑料可生物降解塑料可降解塑料可降解塑料生物可降解塑料生物可降解塑料光降解塑料光降解塑料 光光-生物生物-化学协同可降解塑料化学协同可降解塑料化学可降解塑料化学可降解塑料 生物可降生物可降解塑料解塑料 完全可降完全
23、可降解塑料解塑料 部分可降部分可降解塑料解塑料发酵成分发酵成分自然成分自然成分发酵发酵-合成成分:合成成分:化学合成:化学合成:变性淀粉产品变性淀粉产品淀粉、淀粉、PVA淀粉、淀粉、PCL壳聚糖、纤维素壳聚糖、纤维素PHAs细菌、纤维素细菌、纤维素聚乳酸聚乳酸脂族聚酯脂族聚酯普通塑料、普通塑料、PCLPE、淀粉、淀粉聚乙烯醇聚己内烯聚乙烯 聚聚-羟基烷酸羟基烷酸 (PHA),),又称微生物聚酯,是一又称微生物聚酯,是一种胞内碳源和能源储存物,由于种胞内碳源和能源储存物,由于PHAsPHAs具有低溶解度具有低溶解度和高分子量,它在细胞内积累不会引起渗透压的增和高分子量,它在细胞内积累不会引起渗透
24、压的增加,因此,是一类理想的胞内储藏物,比糖原、多加,因此,是一类理想的胞内储藏物,比糖原、多聚磷酸或脂肪更普遍地存在于微生物中聚磷酸或脂肪更普遍地存在于微生物中 PHA?100-30000OR-O-CH-(CH2)n-CR R为甲基时,单体为为甲基时,单体为- -羟基丁酸(羟基丁酸(HBHB)R R为乙基时,单体为为乙基时,单体为- -羟基戊酸(羟基戊酸(HVHV)R R为丙基时,单体为为丙基时,单体为- -羟基己酸(羟基己酸(HCHC)R R为丁基时,单体为为丁基时,单体为- -羟基庚酸(羟基庚酸(HHHH)R R为戊基时,单体为为戊基时,单体为- -羟基辛酸(羟基辛酸(HOHO)R R为
25、己基时,单体为为己基时,单体为- -羟基壬酸(羟基壬酸(HNHN)R R为庚基时,单体为为庚基时,单体为- -羟基癸酸(羟基癸酸(HDHD)R R为辛基时,单体为为辛基时,单体为- -羟基十一酸(羟基十一酸(HUDHUD)R R为壬基时,单体为为壬基时,单体为- -羟基十二酸(羟基十二酸(HDDHDD) 最早于最早于19251925年由法国的年由法国的LemoigneLemoigne首次从巨大首次从巨大芽孢杆菌(芽孢杆菌(Bacillus megatherium)中提取)中提取 是一种生物可降解的热塑性塑料,与聚丙烯、是一种生物可降解的热塑性塑料,与聚丙烯、聚乙烯的物理和化学结构基本相似,能拉
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