环境生物学课件及教案第五章.ppt
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- 环境 生物学 课件 教案 第五
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1、第二篇 环境污染的生物净化第五章 环境污染生物净化的原理本章将讨论以下内容:v环境污染净化概述v生物对污染净化原理5.1 环境污染净化概述5.1.1 环境污染物的类型和来源地表水体污染物 生活污水 工业废水 农业废水和灌溉水大气污染物 气溶胶状态污染物 粉尘、烟、飞灰、雾 飘尘、降尘、总悬浮颗粒 气体状态污染物 含硫化合物、含氮化合物、碳氢化合物、碳氧化合物、卤素化合物 一次污染物和二次污染物固体废弃物 5.1.2 环境污染治理方法概述污水处理方法 物理法:沉淀法、过滤法、离心分离法、浮选法、吸附法、萃取法、吹脱法、蒸发结晶法、反渗透法 化学法:化学凝聚法、中和法、氧化还原法、离子交换法 物化
2、法:电解法、电渗析法 生物法:好氧法、厌氧法等大气污染物净化方法气溶胶状态污染物的控制方法 重力沉降 旋风除尘 静电除尘 过滤式除尘气体状态污染物的吸附与净化 气体吸收法 气体吸附法大气污染物的生物净化方法 生物吸收法 生物洗涤法 生物过滤法固体废弃物的处理方法工业废弃物 物理与化学法:覆盖法、化学反应剂法 生物法:栽种永久性植物城市垃圾 填埋法 堆肥法 制取沼气 焚烧法5.1.3 环境污染的污染与净化指标BOD5CODTODTOC固体物质含氮化合物pH值生物污染指标 细菌总数 大肠菌群总数生化需氧量BOD生化需氧量BOD(Biological Oxygen Demand)概念:在20条件下,
3、微生物好氧分解水样(废水或受污染的天然水)中有机物所消耗的溶解氧量溶解氧量。BOD5:微生物5天天好氧分解有机物所消耗的溶解氧溶解氧量量。有机物生化耗氧过程的两个阶段 碳化阶段:将有机物分解成CO2、H2O、NH3,碳化作用消耗的氧量称为碳化需氧量。硝化阶段:NH3被转化为亚硝酸盐和硝酸盐,硝化作用消耗的氧量称为硝化需氧量。BOD曲线BOD曲线的七个阶段:(1)微生物增殖的迟缓期(2)细菌的对数生长期(3)耗氧平缓阶段(4)原生动物耗氧峰(5)耗氧再次平缓阶段(6)硝化细菌耗氧峰(7)所有的微生物继续减少,有机物最终转化为CO2和H2O。BOD1234567t/clTODUOD图51 BOD曲
4、线化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)概念 COD是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的毫克/升来表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物质包括:有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,故COD也作为有机物相对含量的指标之一。在规定条件下,强氧化剂重铬酸钾K2Cr2O7可氧化大多数常见的有机污染物,故在实际使用中常把COD Cr 的测定值近似地代表废水中的全部有机物。BOD 和COD的比较废水处理中多以BOD 和COD两个指标来度量水样的有机污染物浓度和被净化程度。BOD:反映的是微生物能够降解的那部分有机
5、物的数量,基本上反映出水体中生物氧化分解有机物所消耗的氧量,比较符合实际,但检出时间过长,不能迅速及时指导生产实践,而且毒性大的废水可抑制微生物的作用而影响结果,甚至无法测定。COD:一般表示废水中有机污染物重量的98,几乎可以表示出有机物全部氧化所需氧量,测定不受水质限制,并可在数小时内完成;但是它不能反映微生物能够降解的那部分有机物的数量。BOD 和COD的关系:可以认为COD包括两部分:一部分为能够被微生物降解的有机物的耗氧量COD B,另一部分为不能够被微生物降解的有机物的耗氧量CODN B。BOD u COD B BOD 5=0.58 COD B总需氧量TOD和总有机碳TOC总需氧量
6、TOD(Total Oxygen Demand)指:有机物和少量无机物在铂催化下,在燃烧炉900高温燃烧成稳定的最终产物所消耗的氧的量。总有机碳TOC(Total Organic Carbon)是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。它的测定采用燃烧法:在950 和铂催化下,测定二氧化碳的含量,并扣除150 燃烧测得的碳酸盐等无机碳元素的含量。该法能将有机物全部氧化,比BOD 5和COD更能直接表示有机物的总量,故常常被用来评价水体中有机物污染的程度。固体物质总固体悬浮固体溶解性固体挥发性固体非挥发性固体含氮化合物含氮化合物的几种化学形态 有机氮:蛋白质、氨基酸、尿素等 无机氮:包括氨氮
7、:NH3N、NH4N和硝态氮:NO2N、NO3N。常用水质测定指标 总氮:包括有机氮和无机氮化合物的测定。凯氏氮:指以凯氏法测得的氮量,包括了氨氮和在此条件下能被转化为铵盐的而测定的有机氮化合物。此类有机氮化合物主要指蛋白质、氨基酸、核酸、尿素以及氮为负三价的有机氮化合物,由于一般水中存在的有机氮化合物多为这些,故,在测定凯氏氮和氨氮之后,两者的差值即有机氮。氨氮 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮5.2 生物对污染净化原理5.2.1微生物对污染物降解与转化微生物对物质降解与转化的特点微生物对污染物降解与转化的途径影响微生物对物质降解转化作用的因素微生物对常见污染物的降解与转化有机污染物的生物可降解性及其评
8、价方法微生物对物质降解与转化的特点:微生物个体微小,比表面积大,代谢速率大;种类繁多,分布广泛,代谢类型多样;微生物具有多种降解酶;微生物繁殖快,易变异,适应性强;微生物具有巨大的降解能力;质粒(Plasmid):染色体外遗传物质,是在原核微生物中除染色体外,还存在的一种较小的携带少量遗传基因的环状DNA分子。质粒可用来培育优良菌种,或用作基因工程中基因转移的载体。例如:多功能超级细菌的构建ABBACABC图52 多质粒超级菌的构建示意简图质粒细胞的染色体注:共代谢(CoMetabolism)微生物在利用生长基质A时(从中获得能量、碳源或其他任何营养),同时非生长基质B(不能从中获得能量或营养
9、)也伴随着发生氧化或其它反应。在纯培养下,共代谢只是一种截止式转化,但在混合培养和自然环境条件下,转化可为其它微生物进行的共代谢或其他生物对某种物质的降解铺平道路,使其代谢产物可继续降解,故污染物在有合适的底物和环境条件下可通过共代谢作用而降解。ABCDE1E2E2E1微生物对污染物降解与转化的途径自然界中化学物质的降解的3种方式:这三种方式往往综合交叉进行。光降解 化学降解 生物降解(Biodegradation):指由于生物的作用,把污染物大分子转会为小分子,实现污染物的分解或降解。其中微生物所起的降解作用最大,故也称为微生物降解。微生物代谢活动中的化学作用(实质是酶反应)氧化作用 还原作
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