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化能異養菌處理廢水原理

發布時間: 2021-04-10 21:47:23

『壹』 化能異養微生物進行合成代謝所需要的還原力可通過哪些代謝途徑產生

化能異養微生物進行合成代謝所需要的還原力可通過哪些代謝途徑產生:

EMP途徑、HMP途徑、ED途徑、TCA途徑產生

EMP途徑:

又稱糖酵解或己糖二磷酸途徑,是細胞將葡萄糖轉化為丙酮酸的代謝過程,總反應為:C6H12O6+2NAD+2Pi+2ADP→2CH3COCOOH(丙酮酸)+2NADH+2H+2ATP+2H2O。EMP途徑是指在無氧條件下,葡萄糖被分解成丙酮酸,同時釋放出少量ATP的過程。

HMP途徑:

微生物在利用葡萄糖分解代謝過程中,由磷酸己糖開始分解,形成5碳物,5碳物再分解成3碳和2碳物,3碳物和2碳物又繼續進行代謝生成乳酸和乙醇等產物,這條代謝途徑稱為HMP途徑。

ED途徑:

又稱2-酮-3-脫氧-6-磷酸葡糖酸(KDPG)途徑,是細菌的酒精發酵途徑;總反應式是C6H12O6+ADP +Pi+NADP+ + NAD+→2CH3COCOOH+ATP+NADPH + H+ +NADH + H+。

TCA途徑:

TCA循環,是需氧生物體內普遍存在的代謝途徑,分布在線粒體。又稱為檸檬酸循環或者三羧酸循環,或者以發現者Hans Adolf Krebs(英1953年獲得諾貝爾生理學或醫學獎)的姓名命名為Krebs循環。三羧酸循環是三大營養素(糖類、脂類、氨基酸)的最終代謝通路,又是糖類、脂類、氨基酸代謝聯系的樞紐。

『貳』 細菌能凈化污水的原理是什麼

我想問為什麼細菌能凈化這么臟的污水呢? 很簡單,比如說污水如果不處理但2者最根本的原理其實是一樣的,不需要想得太復雜

『叄』 微生物處理污水原理

生物接觸氧化法是一種介於活性污泥法與生物濾池之間的生物膜法工藝,其特點是在池內設置填料,池底曝氣對污水進行充氧,並使池體內污水處於流動狀態,以保證污水與污水中的填料充分接觸,避免生物接觸氧化池中存在污水與填料接觸不均的缺陷。

該法中微生物所需氧由鼓風曝氣供給,生物膜生長至一定厚度後,填料壁的微生物會因缺氧而進行厭氧代謝,產生的氣體及曝氣形成的沖刷作用會造成生物膜的脫落,並促進新生物膜的生長,此時,脫落的生物膜將隨出水流出池外。

生物接觸氧化法也稱淹沒式生物濾池,其在反應器內設置填料,經過充氧的廢水與長滿生物膜的填料相接處,在生物膜的作用下,廢水得到凈化。生物接觸氧化法在運行初期,少量的細菌附著於填料表面,由於細菌的繁殖逐漸形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的條件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐漸增厚。溶解氧和污水中的有機物憑借擴散作用,為微生物所利用。但當生物膜達到一定厚度時,氧已經無法向生物膜內層擴散,好氧菌死亡,而兼性細菌、厭氧菌在內層開始反之,形成厭氧層,利用死亡的好氧菌為基質,並在此基礎上不斷發展厭氧菌。經過一段時間後在數量上開始下降,加上代謝氣體產物的逸出,使內層生物膜大量脫落。在生物膜已脫落的填料表面上,新的生物膜又重新發展起來。在接觸氧化池內,由於填料表面積較大,所以生物膜發展的每一個階段都是同時存在的,使去除有機物的能力穩定在一定的水平上。生物膜在池內呈立體結構,對保持穩定的處理能力有利。

『肆』 化能自養微生物是如何被發現的,試從代謝角度分析化能營養菌對人類生活的影響

化能自養型微生物:以二氧化碳為碳源,利用無機化合物如銨、亞硝酸鹽、硫化氫、鐵離子等氧化過程中釋放出的能量進行生長的微生物。主要類群有:硫細菌、硝化細菌、鐵細菌等。它們的生長需要在有氧條件下進行。產甲烷菌大多能自養生活,它們以氫氣作為能源,以二氧化碳作為碳源生長,產物是甲烷,我們稱之為厭氧化能自養細菌。
1887年,維諾格拉斯基( Sergei Winogradsky , 1856-1953 )研究貝日阿托氏菌( Beggiatoa )後確定了它利用無機物 H 2 S 作為能源、以 CO 2 作為碳源。他首次提出了自養生物的概念及其與自然循環的關系。維諾格拉斯基發現在流出硫礦泉(富含 H 2 S )的通道口長有一些絲狀物,它們由大量貝日阿托氏菌組成。他還發現若將貝日阿托氏菌飢餓一段時間後體內的硫顆粒會消失,可是給予 H 2 S 後硫粒又再次出現了。經過幾個小測試後他推測硫在貝日阿托氏菌體內氧化了,而且這些氧化過程是該菌的主要能量來源。後來因為硫細菌的研究有些干擾過程,所以謝爾蓋轉而去研究硝化細菌了。
化能自養微生物由於它們在農業生產、能源開發、冶金、采礦等方面的實際應用及在產能代謝、分子遺傳等理論研究方面的重要性,日益受到人們重視。
1)以硝化細菌為例,硝化細菌是化能自養菌類群中主要生理類群之一。包括亞硝化細菌和硝化細菌(或稱亞硝酸氧化細菌)兩個亞群。它們是需氧菌、利用無機物氧化過程獲得能量同化CO2,合成細胞物質。除在土壤氮素養分轉化及自然界氮素循環起重要作用外,由硝化細菌組裝的亞硝酸微生物感測器,可快速檢測大氣和水中的亞硝酸濃度,在環境監測中發揮作用。
2)用氧化亞鐵硫桿菌氧化黃鐵礦時,可以生成硫酸和硫酸高鐵,硫酸高鐵是強氧化劑和溶劑可以和硫酸高鐵,硫酸高鐵是強氧化劑和溶劑可以溶解礦物,如溶解銅礦析出銅元素,用這類微生物來開礦冶金稱為細菌冶金,是開采貧礦和尾礦的有效辦法,用細菌浸出Fe的速度比完全氧化快56-60倍。
3)光能異養微生物能利用CO2,但必須在有機物存在的條件下,才能生長,人工培養還需供給生長因素。目前已用這類微生物,如紅螺菌來凈化高濃度有機廢水,這對處理污水、凈化環境,很有發展前途。

『伍』 微生物能處理廢水的原理是什麼

水處理有物理方法、化學方法和生物方法,而用微生物處理廢水的生物方法以效率高、成本低受到了廣泛使用。能除掉毒物的微生物主要是細菌、黴菌、酵母菌和一些原生動物。它們能把水中的有機物變成簡單的無機物,通過生長繁殖活動使污水凈化。有種芽孢桿菌能把酚類物質轉變成醋酸吸收利用,除酚率可以達到99%;一種耐汞菌通過人工培養可將廢水中的汞吸收到菌體中,改變條件後,菌體又將汞釋放到空氣中,用活性炭就可以回收。有的微生物能把穩定有毒的DDT轉變成溶解於水的物質而解除毒性。每年在運輸中有150萬噸的原油流入世界水域使海洋污染,清除這些油類,真菌比細菌能力更強。在去毒凈化中,不同的微生物各有「高招」!枯草桿菌、馬鈴薯桿菌能清除已內酷胺;溶膠假單孢桿菌可以氧化劇毒的氰化物;紅色酵母菌和蛇皮癬菌對聚氯聯苯有分解能力。

用微生物處理廢水常用生物膜法。所有的污水處理裝置都有固定的濾料介質如碎石、煤渣及塑料等,在濾料介質的表面覆蓋著一層由各類微生物組成的粘狀物稱為生物膜。生物膜主要是由細菌菌膠團和大量真菌菌絲組成,在表面還棲息著很多原生動物。當污水通過濾料表面時,生物膜大量地吸附水中各種有機物,同時膜上的微生物群利用溶解氧將有機物分解,產生可溶性無機物隨水流走,產生的二氧化碳和氫氣等釋放到大氣中,使污水得到凈化。

還有一種活性污泥法。所謂活性污泥是由能形成菌膠團的細菌和原生動物為主組成的微生物類群,及它們所吸附的有機的和無機懸浮物凝聚而成的棕色的絮狀泥粒,它對有機物具有很強的吸附力和氧化分解能力。

利用微生物凈化污水雖然取得了可喜的成就,但在提高工作效益方面還有不少工作要做,因此還不能廣泛應用於消除污染。

『陸』 光合細菌法處理廢水的原理是什麼

光合細菌在有光照缺氧的環境中能進行光合作用,利用光能進行光合作用,利用光能同化二氧化碳,與綠色植物不同的是,它們的光合作用是不產氧的。光合細菌細胞內只有一個光系統,即PSI,光合作用的原始供氫體不是水,而是H2S (或一些有機物),這樣它進行光合作用的結果是產生了H2,分解有機物,同時還能固定空氣的分子氮生氨。光合細菌在自身的同化代謝過程中,又完成了產氫、固氮、分解有機物三個自然界物質循環中極為重要的化學過程。這些獨特的生理特性使它們在生態系統中的地位顯得極為重要。
光合細菌的適宜水溫為15—40℃,最適水溫為28—36℃。在水產養殖中,能夠降解水體中的亞硝酸鹽、硫化物等有毒物質,實現充當餌料、凈化水質、預防疾病、作為飼料添加劑等功能,光合細菌適應性強,能忍耐高深度的有機廢水和較強的分解轉化能力,對酚、氰等毒物有一定有忍受和分解能力等特點,它的諸多特性,使其在無公害水產養殖中具有巨大的應用價值。目前,市面上光合細菌產品良莠不齊,有些不法廠家為達到贏利目的,採用色素加水調配成所謂的光合細菌,或用培養得不好的劣質光合細菌加色素調配。這些假、劣產品從外觀看沒有問題,但是由於質量低劣,完全達不到標識的質量標准,使用後沒有效果,甚至會殘害養殖對象,嚴重損害了用戶的利益。
光合細菌是北海群林生物工程有限公司拳頭產品之一,該公司生產的光合細菌無論是從色澤,使用效果,在行業內都是數一數二的。
http://www.qunlinshengwu.com/a/cp/scl/2010/0204/242.html

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『柒』 利用細菌來凈化污水的主要原理是()A.細菌可分解污水中的一些有機物B.細菌可吃掉污水中的無機物C

在生活污水和工業廢水中有很多有機物,可以作為細菌的食物,一些細菌等微生物通過發酵把這些物質分解成無機物,從而達到凈化污水的目的.可見A符合題意.
故選:A

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