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應用微生物課件厭氧微生物厭氧罐技術有哪些

發布時間:2022-08-30 02:53:35

Ⅰ 好氧微生物適宜採用什麼方法進行培養

好氧微生物適宜採用什麼方法進行培養
液體培養和固體培養都可以,主要的限制因子是氧氣。實驗室中普通的平板培養法(固體)和震盪培養(液體)都可以。為了增加氧的供應,可以進行各種形式的通氣,攪拌等。液體的淺層培養(不震盪)也是好氧菌培養
一、固體培養基分離
1、稀釋倒平板
特點:菌落分離較為均勻,進行微生物計數結果相對准確。但操作相對麻煩,熱敏感菌有時易被燙死,而嚴格好氧菌也可能因被固定在培養基中生長受到影響。
2、塗布平板法
特點:操作相對簡單,是較常使用的常規方法。但有時會因塗布不均勻使某些部位的菌落不能分開,進行微生物計數時需對稀釋和塗布過程的操作特別注意,否則不易得到准確的結果。
3、平板劃線法
特點:操作簡單,多用於對已有純培養的確認和再次分離。
應用:這三種方法可用於所有能在固體培養基表面形成菌落的微生物的純培養分離。並且,通過選用適當的選擇平板及培養條件,可直接分離各種具有特定生理特徵的微生物。和厭氧罐或厭氧手套箱技術結合,這3種方法也可用於獲得各種厭氧菌的純培養。
4、稀釋搖管法
特點:稀釋倒平板法的一種變通形式,但由於菌落形成在瓊脂柱的中間,觀察和挑取都相對困難。
應用:在缺乏專業的厭氧操作設備的情況下對嚴格厭氧菌進行分離和觀察。
二、液體培養基分離
1、稀釋法
特點:工作量大,是否獲得純培養需依靠統計學的推測。
應用:不能或不易在固體培養基上生長的微生物進行純培養分離或數量統計。
2、富集培養
特點:一般不能直接獲得微生物的純培養,在通過富集培養使原本在自然環境中佔少數的微生物的數量大大提高後,需再通過平板法進行相應微生物純培養的分離和檢測。 應用:
(1)根據某種微生物的特殊生長要求,按照意願從自然界中對這種微生物進行有針對性的有效分離;
(2)分離培養出由科學家設計的特定環境中能生長的微生物,盡管我們並不知道什麼微生物能在這種特定的環境中生長。
三、顯微操作
單細胞(孢子)挑取
特點:分離過程直觀,可靠,但對儀器和操作技術要求較高,多限於高度專業化的科學研究。而挑取的微生物單細胞或孢子需經固體或液體培養基培養後才能獲得其純培養物。 應用:從樣品中直接分離所需的微生物細胞或孢子,獲得其純培養。

Ⅱ 厭氧生物處理法在環境工程中的應用領域包括哪些

厭氧生物處理法在環境工程中的應用領域包括哪些
可以通過了解微生物的某些特性來處理環境問題。很多微生物對環境還有指示作用。比如很多微生物如線蟲,可以表明水體的污染程度。更重要的是,用微生物的方法處理環境問題可以既節約資源又不會造成進一步的污染。
在污水處理的過頂跡侈克儂久疇勛川魔程中活性污泥池就是利用微生物來處理污水的。
相信隨著科學技術的發展還有對微生物知識豐富,一定會有更多的環境問題可以通過微生物的方法來解決。
污水的治理都靠它了,在污水治理中有生物法,生物法用的偶是環境微生物的知識。

Ⅲ 現代微生物實驗室中研究厭氧菌的"三大件"裝備是指什麼

現代微生物學實驗室培養厭氧菌的「三大件」裝備是指 :亨蓋特滾管技術 、厭氧罐 和 厭氧手套箱。

Ⅳ 在使用厭氧罐進行厭氧微生物培養時,還應具備生物技術條件為什麼

厭氧反應的工藝控制條件:
溫度:按三種不同嗜溫厭氧菌(嗜溫5-20℃ 嗜溫20-42℃ 嗜溫42-75℃)工程上分為低溫厭氧(15-20℃)、中溫厭氧(30-35℃)、高溫厭氧(50-55℃)三種。溫度對厭氧反應尤為重要,當溫度低於最優下限溫度時,每下降1℃,效率下降11%。在上述范圍,溫度在1-3℃的微小波動,對厭氧反應影響不明顯,但溫度變化過大(急速變化),則會使污泥活力下降,度產生酸積累等問題。
PH:厭氧水解酸化工藝,對PH要求范圍較松,即產酸菌的PH應控制4-7℃范圍內;完全厭氧反應則應嚴格控制PH,即產甲烷反應控制范圍6.5-8.0,最佳范圍為6.8-7.2,PH低於6.3或高於7.8,甲烷化速降低。
氧化還原電位:水解階段氧化還原電位為-100~+100mv,產甲烷階段的最優氧化還原電位為-150~-400mv。因此,應控制進水帶入的氧的含量,不能因以對厭氧反應器造成不利影響。
營養物:厭氧反應池營養物比例為C:N:P=(350-500):5:1。
有毒有害物:抑制和影響厭氧反應的有害物有三種:
無機物:有氨、無機硫化物、鹽類、重金屬等,特別硫酸鹽和硫化物抑製作用最為嚴重;
有機化合物:非極性有機化合物,含揮發性脂肪酸(VFA)、非極性酚化合物、單寧類化合物、芬香族氨基酸、焦糖化合物等五類。
生物異型化合物,含氯化烴、甲醛、氰化物、洗滌劑、抗菌素等。

工藝技術參數:
1 水力停留時間:HRT
.2 有機負荷
.3 污泥負荷

Ⅳ 微生物的培養技術及應用有哪些

微生物的培養技術及應用有好氧培養和厭氧培養。

應用是不斷發現和廣泛應用各種抗生素,對細菌細胞和病毒形態的研究已經達到亞顯微結構的水平,從而進一步理解它們的活動規律,進一步闡明了細菌內、外毒素的性質、組成和作用機理,顯著地改進了分離培養技術,大大提高了從病人標本中分離彎麴菌或類桿菌的陽性率。

好氧培養也稱好氣培養。就是說這種微生物在培養時,需要有氧氣加入,否則就不能生長良好。在實驗室中,斜面培養是通過棉花塞從外界獲得無菌的空氣。三角燒瓶液體培養多數是通過搖床振盪,使外界的空氣源源不斷地進入瓶中。

微生物培養技術

厭氧培養也稱厭氣培養。這類微生物在培養時,不需要氧氣參加。在厭氧微生物的培養過程中,最重要的一點就是要除去培養基中的氧氣。研製開發免疫原性好,副作用小的新型微生物,研製特異,靈敏,簡便,快速的微生物學診斷方法及技術。

Ⅵ 厭氧生物處理技術的技術機理

一、概述 厭氧生物處理技術在水處理行業中一直都受到環保工作者們的青睞,由於其具有良好的去除效果,更高的反應速率和對毒性物質更好的適應,更重要的是由於其相對好氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞提供大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業中應用十分廣泛。
但由於總體反應式基於莫諾方程的厭氧處理受到低濃度廢水Ks的限制,所以厭氧在處理低濃度廢水方面沒有太大的空間,可最近的一些報道和試驗表明,厭氧如果提供合適的外部條件,在處理低濃度廢水方面仍然有非常高的處理效果。
我們可以根據厭氧反應的原理加以動力學方程推導出厭氧生物處理低濃度廢水尤其在處理生活污水方面的合適條件。
二、厭氧反應四個階段
一般來說,廢水中復雜有機物物料比較多,通過厭氧分解分四個階段加以降解:
(1)水解階段:高分子有機物由於其大分子體積,不能直接通過厭氧菌的細胞壁,需要在微生物體外通過胞外酶加以分解成小分子。廢水中典型的有機物質比如纖維素被纖維素酶分解成纖維二糖和葡萄糖,澱粉被分解成麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被分解成短肽和氨基酸。分解後的這些小分子能夠通過細胞壁進入到細胞的體內進行下一步的分解。
(2)酸化階段:上述的小分子有機物進入到細胞體內轉化成更為簡單的化合物並被分配到細胞外,這一階段的主要產物為揮發性脂肪酸(VFA),同時還有部分的醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等產物產生。
(3)產乙酸階段:在此階段,上一步的產物進一步被轉化成乙酸、碳酸、氫氣以及新的細胞物質。
(4)產甲烷階段:在這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇都被轉化成甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。這一階段也是整個厭氧過程最為重要的階段和整個厭氧反應過程的限速階段。
再上述四個階段中,有人認為第二個階段和第三個階段可以分為一個階段,在這兩個階段的反應是在同一類細菌體類完成的。前三個階段的反應速度很快,如果用莫諾方程來模擬前三個階段的反應速率的話,Ks(半速率常數)可以在50mg/l以下,μ可以達到5KgCOD/KgMLSS.d。而第四個反應階段通常很慢,同時也是最為重要的反應過程,在前面幾個階段中,廢水的中污染物質只是形態上發生變化,COD幾乎沒有什麼去除,只是在第四個階段中污染物質變成甲烷等氣體,使廢水中COD大幅度下降。同時在第四個階段產生大量的鹼度這與前三個階段產生的有機酸相平衡,維持廢水中的PH穩定,保證反應的連續進行。
三 水解反應
水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化成簡單的溶解性單體和二聚體的過程。水解反應針對不同的廢水類型差別很大,這要取決於胞外酶能否有效的接觸到底物。因此,大的顆粒比小顆粒底物要難降解很多,比如造紙廢水、印染廢水和制葯廢水的木質素、大分子纖維素就很難水解。
水解速度的可由以下動力學方程加以描述:
ρ=ρo/(1+Kh.T)
ρ ——可降解的非溶解性底物濃度(g/l);
ρo———非溶解性底物的初始濃度(g/l);
Kh——水解常數(d-1);
T——停留時間(d)。
一般來說,影響Kh的因素很多,很難確定一個特定的方程來求解Kh,但我們可以根據一些特定條件的Kh,反推導出水解反應器的容積和最佳反應條件。在實際工程實施中,有條件的話,最好針對要處理的廢水作一些Kh的測試工作。通過對國內外一些報道的研究,提出在低溫下水解對脂肪和蛋白質的降解速率非常慢,這個時候,可以不考慮厭氧處理方式。對於生活污水來說,在溫度15的情況下,Kh=0.2左右。但在水解階段我們不需要過多的COD去除效果,而且在一個反應器中你很難嚴格的把厭氧反應的幾個階段區分開來,一旦停留時間過長,對工程的經濟性就不太實用。如果就單獨的水解反應針對生活污水來說,COD可以控制到0.1的去除效果就可以了。
把這些參數和給定的條件代入到水解動力學方程中,可以得到停留水解停留時間:
T=13.44h
這對於水解和後續階段處於一個反應器中厭氧處理單元來說是一個很短的時間,在實際工程中也完全可以實現。如果有條件的地方我們可以適當提高廢水的反應溫度,這樣反應時間還會大大縮短。而且一般對於城市污水來說,長的排水管網和廢水中本生的生物多樣性,所以當廢水流到廢水處理場時,這個過程也在很大程度上完成,到目前為止還沒有看到關於水解作為生活污水厭氧反應的限速報道。
四 發酵酸化反應
發酵可以被定義為有機化合物既作為電子受體也作為電子供體的生物降解過程,在此過程中有機物被轉化成以揮發性脂肪酸為主的末端產物。
酸化過程是由大量的、多種多樣的發酵細菌來完成的,在這些細菌中大部分是專性厭氧菌,只有1%是兼性厭氧菌,但正是這1%的兼性菌在反應器受到氧氣的沖擊時,能迅速消耗掉這些氧氣,保持廢水低的氧化還原電位,同時也保護了產甲烷菌的運行條件。
酸化過程的底物取決於厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。對於一個穩態的反應器來說,乙酸、二氧化碳、氫氣則是酸化反應的最主要產物。這些都是產甲烷階段所需要的底物。
在這個階段產生兩種重要的厭氧反應是否正常的底物就是揮發性脂肪酸(VFA)和氨氮。VFA過高會使廢水的PH下降,逐漸影響到產甲烷菌的正常進行,使產氣量減小,同時整個反應的自然鹼度也會較少,系統平衡PH的能力減弱,整個反應會形成惡性循環,使得整個反應器最終失敗。氨氮它起到一個平衡的作用,一方面,它能夠中和一部分VFA,使廢水PH具有更大的緩沖能力,同時又給生物體合成自生生長需要的營養物質,但過高的氨氮會給微生物帶來毒性,廢水中的氨氮主要是由於蛋白質的分解帶來的,典型的生活污水中含有20-50mg/l左右的氨氮,這個范圍是厭氧微生物非常理想的范圍。
另外一個重要指標就是廢水中氫氣的濃度,以含碳17的脂肪酸降解為例:
CH3(CH2)15COO-+14H2O—> 7CH3COO-+CH3CH2COO-+7H++14H2
脂肪酸的降解都會產生大量的氫氣,如果要使上述反應得以正常進行,必須在下一反應中消耗掉足夠的氫氣,來維持這一反應的平衡。如果廢水的氫氣指標過高,表明廢水的產甲烷反應已經受到嚴重抑制,需要進行修復,一般來說氫氣濃度升高是伴隨PH指標降低的,所以不難監測到廢水中氫氣的變化情況,但廢水本身有一定的緩沖能力,所以完全通過PH下降來判斷氫氣濃度的變化有一定的滯後性,所以通過監測廢水中氫氣濃度的變化是對整個反應器反應狀態一個最快捷的表現形式。
五 產乙酸反應
發酵階段的產物揮發性脂肪酸VFA在產乙酸階段進一步降解成乙酸,其常用反應式如以下幾種:
CH3CHOHCOO-+2H2O —> CH3COO-+HCO3-+H++2H2 ΔG』0=-4.2KJ/MOL
CH3CH2OH+H2O-> CH3COO-+H++2H2O ΔG』0=9.6KJ/MOL
CH3CH2CH2COO-+2H2O-> 2CH3COO-+H++2H2 ΔG』0=48.1KJ/MOL
CH3CH2COO-+3H2O-> CH3COO-+HCO3-+H++3H2 ΔG』0=76.1KJ/MOL
4CH3OH+2CO2-> 3CH3COO-+2H2O ΔG』0=-2.9KJ/MOL
2HCO3-+4H2+H+->CH3COO-+4H2O ΔG』0=-70.3KJ/MOL
從上面的反應方程式可以看出,乙醇、丁酸和丙酸不會被降解,但由於後續反應中氫的消耗,使得反應能夠向右進行,在一階段,氫的平衡顯得更加重要,同時後續的產甲烷過程為這一階段的轉化提供能量。實際上這一階段和前面的發酵階段都是由同一類細菌完成,都在細菌體內進行,並且產物排放到水體中,界限並沒有十分清楚,在設計反應器時,沒有足夠的理由把他們分開。
六 產甲烷反應
在厭氧反應中,大約有70%左右的甲烷由乙酸歧化菌產生,這也是這幾個階段中遵循莫諾方程反應的階段。
另一類產生甲烷的微生物是由氫氣和二氧化碳形成的。在正常條件下,他們大約佔30%左右。其中約有一般的嗜氫細菌也能利用甲酸產生甲烷。最主要的產甲烷過程反應有:
CH3COO-+H2O->CH4+HCO3- ΔG』0=-31.0KJ/MOL
HCO3-+H++4H2->CH4+3H2O ΔG』0=-135.6KJ/MOL
4CH3OH->3CH4+CO2+2H2O ΔG』0=-312KJ/MOL
4HCOO-+2H+->CH4+CO2+2HCO3- ΔG』0=-32.9KJ/MOL
在甲烷的形成過程中,主要的中間產物是甲基輔酶M(CH3-S-CH2-SO3-)。這個過程可用以下圖示所標:
在甲基輔酶M還原成甲烷的過程中,需要作用非常重要的甲基還原酶,其中含有重要的金屬離子Ni+。這對生活污水來說是比較缺乏微量金屬離子,所以在生活污水的厭氧生物處理過程中補充一定的微量金屬離子是非常必要的。
七 低濃度廢水反應速率的選擇
以生活污水為例,一般來說影響廢水厭氧反應速率的因素有很多,包括反應溫度、廢水的毒性、原水基質濃度、原水的PH值、傳質效率、營養物質的平衡、微量元素的催化作用等等。對於生活污水來說,影響比較大的因素有反應溫度、原水的基質濃度、傳質效率以及微量元素的催化。因為生活污水的營養比和PH值被公認為非常適合生物的生長的。在前面的敘述中,已經提及了厭氧反應的前三個階段對於生活污水來說,很快就可以完成,尤其水解階段,不存在傳質的限制,同時通常長距離的管網也給水解提供了足夠的時間。因此我們提出的厭氧處理低濃度廢水設計思想中,主要考慮產甲烷過程作為限速步驟。
由於產甲烷階段遵循莫諾方程,整個速率的確定以莫諾方程為基礎。在上式中,很難把總體反應的Ks值估算出來,因為它受到的影響因素很多,對於不同類型的廢水差別很大。對於生活污水來說可以根據不同的單個因素影響列成很多分式莫諾方程,最後各式相乘再加上修正系數,這個方程可以得出比較接近的Ks值,作為厭氧處理生活污水時的參考設計數據。
具體思想如下:
1、假定條件:a、厭氧處理該污水過程中主要受溫度、傳質速率、基質濃度以及微量元素的影響;b、微量元素可以通過外界條件的干預給予補充;c、反應器為一體化反應器;d、產甲烷單元反應也近似遵循莫諾方程。
2、模型總體方程
Kst-溫度響應半反應速率常數 mg/l
Ksv-傳質速率半反應速率常數 mg/l
K-修正系數
在上式中,Kst針對不同的廢水是可以確定的,Ksv對不同的反應器差別比較大,我們可以通過外界干預給以降低到一固定值偏差不大的范圍內,比如通過強制攪拌或是提高反應器的高徑比,出水迴流都是比較好的解決辦法。
通過眾多的工程實例以及文獻報道,初步確定Kst在15攝氏度時針對生活污水值為3200mg/l左右。Ksv在有攪拌足夠的情況下15攝氏度時針對生活污水值為532mg/l。K值在重慶地區可以取0.85,μmax按照碳水化合物可取5KgCOD/KgMLSS.d,這樣針對進水濃度為300mg/l的生活污水最大反應速率為:
μ1=5KgCOD/KgMLSS.d×(300/(3200+300))×(300/(532+300))×0.85
=0.132 KgCOD/KgMLSS.d
在一體式反應器中由於出水濃度很低,導致總體反應速率降低,但對於幾種高效厭氧反應器(包括UASB、EGSB、IC內循環反應器、流化床、上流式厭氧生物濾池)可以假設其為推流式厭氧反應器,濃度隨反應器高度的增加均勻的減少,即反應器中的濃度分布與高度成反比。這樣我們可以通過設定的出水濃度計算一個反應器最低反應速率,最後取平均值就得到整個反應器的平均反應速率。
同樣根據前面的莫諾模型,得出出水COD=80mg/l的厭氧反應速率:
μ2=5KgCOD/KgMLSS.d×(80/(3200+80))×(80/(532+80))×0.85
=0.014 KgCOD/KgMLSS.d
所以反應器的平均反應速率為
μ=(μ1+μ2)/2=0.073 KgCOD/KgMLSS.d
如果我們能夠在反應器內保持穩定的污泥濃度為20KgMLSS/m3,則整個反應器的容積反應速率為FV=0.073 KgCOD/KgMLSS.d×20KgMLSS/m3
=1.46 KgCOD/m3.d
在實際反應器的設計時,需要考慮污泥、氣體、液體分離的容積,反應部分容積只佔整個反應器容積的40%,這樣實際整個反應器設計平均負荷變為:
FV『=1.46 KgCOD/m3.d×0.4=0.99 KgCOD/m3.d
核算停留時間為:HRT=7.5h
八 中試與工程應用應注意的問題
通過上述實驗室里理論的研究和推斷,採用新型高效厭氧反應器處理城市污水完全是可行的。在中試和工程設計中,我們應該從上述分析角度出發,完善厭氧系統,以下措施是必要的:
1、在反應器的形式上優先考慮推流式的活塞反應器;
2、為了減少低濃度時,基質傳質速率(包括液相中的有機物向菌膠團或顆粒污泥傳質以及細胞壁外向細胞壁內傳質)對整個反應速率的影響,在反應器底部投加一定數量的活性炭作為載體是非常有必要的,但考慮到沼氣和布水的影響,投加數量不宜過多,初步考慮為40g/L顆粒狀活性炭;
3、建議在反應器的上部設置氣、水、固三相分離系統;
4、設置一套完善的出水迴流系統,並可以調節迴流量,用儀表顯示並控制;
5、出水設置MLSS濃度計加以監測,隨時了解反應器的污泥情況;
6、在反應器的底部、中部、頂部設置鹼度監測系統,隨時監測反應器內的生物反應條件;
7、設置一套啟動用的營養物質和微量元素添加系統是十分有必要的;
8、設置溫度感測器,了解原水水溫的變化對反應器的沖擊影響;
9、進水設置流量感測器和有機物在線監測儀器,並通過程序加以顯示到中央控制室中,隨時計算進水污泥負荷以及上升流速;
10、必要的預處理措施,比如除渣處理措施;
11、在北方的廢水處理系統,反應器建議修建在室內或採取嚴密的保溫措施;
12、其他必要的輔助系統,如消除泥水界面泥渣層的噴淋系統。
同樣,一套設計好的系統,沒有按照反應機理進行的啟動,是不能稱之為成功的系統的,在這里,根據一些工程實踐以及國內外一些報道,筆者對厭氧處理低濃度廢水時啟動提出一些參考性建議(針對生活污水):
1、啟動時,先投載入體,在投加污泥,污泥的數量按照25KgMLVSS/m3池容計算,投加時的污泥必須通過篩網進行粗渣的清除(這一點非常重要);
2、由於原水具有比較好的生化性,進水不需要馴化,但第一次進水進滿池體後,停止進水,通過臨時配備的水下攪拌機進行池底強制攪拌,連續8個小時攪拌以上,停止攪拌靜止8個小時,通過排泥管排除池體標高2米以上的污泥,再攪拌8個小時,這8個小時同時按照比例投加氮肥和磷肥,投加微量金屬元素,保證池內液相中的COD;
3、24個小時後,開始按設計負荷進水並採取一定的出水迴流,迴流比根據反應器的高度調整;(注意,出水帶出來的污泥不要迴流)
4、24個小時後,減少迴流比,保證出水不帶泥,如果出水繼續帶你就停止迴流,並進行污泥迴流,同時投加營養物質;
5、連續這樣運行一個星期,隨時監測各項出水指標,以便正確反應反應器內生物的反應狀態
6、作一些鏡檢。
九 結論
通過對厭氧微生物處理污水的機理研究得出,厭氧在常溫狀態下處理城市污水是有可能的,我們在實際中由於種種非生物本身反應的原因而錯過了利用厭氧處理城市污水的機會,並且在國外已經有了成功的厭氧處理城市污水的情況,出水COD<40mg/l。完全能滿足有機物排放標准,如果加上簡短脫硝曝氣工藝(在去除了BOD後,只需要1.5H的時間就可以進行NH3-N到NO-N的轉化),就是一個非常適合中國國情的低濃度廢水處理工藝,但在設計中,應詳細認真的作出設計前的調查和設計後的啟動工作。

Ⅶ 用於大量培養一種嚴格厭氧細菌,所使用的厭氧發酵罐,其製造厭氧環境的原理理是什麼謝謝!

厭氧發酵的理論現在主要有兩種:兩階段理論和三階段理論

兩階段理論:第一階段:發酵階段,又稱產酸階段或酸性發酵階段;主要功能是水解和酸化,主要產物是脂肪酸、醇類、CO2和H2等;主要參與反應的微生物統稱為發酵細菌或產酸細菌;這些微生物的特點是:1)生長速率快,2)對環境條件的適應性(溫度、pH等)強。

第二階段:產甲烷階段,又稱鹼性發酵階段;是指產甲烷菌利用前一階段的產物,並將其轉化為CH4和CO2;主要參與反應的微生物被統稱為產甲烷菌(Methane procing bacteria);產甲烷細菌的主要特點是:1)生長速率慢,世代時間長;2)對環境條件(溫度、pH、抑制物等)非常敏感,要求苛刻。

三階段理論:第一階段,水解和發酵。在這一階段中復雜有機物在微生物(發酵菌)作用下進行水解和發酵。多糖先水解為單糖,再通過酵解途徑進一步發酵成乙醇和脂肪酸等。蛋白質則先水解為氨基酸,再經脫氨基作用產生脂肪酸和氨。脂類轉化為脂肪酸和甘油,再轉化為脂肪酸和醇類。

第二階段,產氫、產乙酸(即酸化階段)。在產氫產乙酸菌的作用下,把除甲酸、乙酸、甲胺、甲醇以外的第一階段產生的中間產物,如脂肪酸(丙酸、丁酸)和醇類(乙醇)等水溶性小分子轉化為乙酸、H2和CO2。

第三階段,產甲烷階段。甲烷菌把甲酸、乙酸、甲胺、甲醇和(H2+CO2)等基質通過不同的路徑轉化為甲烷,其中最主要的基質為乙酸和(H2+CO2)。厭氧消化過程約有70%甲烷來自乙酸的分解,少量來源於H2和CO2的合成。

Ⅷ 試述厭氧微生物的培養方法有哪些

主要有兩大類。一類是隔絕氧氣的方法。比如液體培養時在液面滴加礦物油或者石蠟油達到液封的作用。在瓊脂中穿刺培養,也可以隔離空氣。還有厭氧培養箱,可以直接在其中培養厭氧菌。
另一類是加入還原劑的方法,中和分子氧。比如用庖丁肉培養基直接培養厭氧菌。

Ⅸ 廢水厭氧生物處理技術有哪些

優點:
1、高效對污水進行處理
2、簡單易行
3、靈活適用於大小規模
4、容積負荷率的提高使得對空間的需求降低
5、能耗低
6、剩餘污泥量少
7、污泥穩定性良好,具有良好的脫水性能,有利於污泥的最重處置
8、厭氧污泥可以在不嚴重影響其活性和其他重要特性的情況下被保持很長時間
9、低營養需求(對N、P等需求很低)
缺點:1、厭氧微生物對pH、溫度和毒性等環境條件極其敏感
2、厭氧反應器的初次啟動期很長
3、處理過程會產生惡臭味氣體但這些缺點可以被逐漸的克服,厭氧處理過程非常穩定;只有在處理工業廢水的時候可能需要控制pH;厭氧處理微生物容易適應低溫環境,也能夠忍耐很多種毒性物質;而在一定情況下,恰當的設計、建設以及適當的運行反應器能夠完全除去惡臭氣體。總體來說,廢水的厭氧生物處理比較適應當前的環境情況,有利於可持續發展的進行。

Ⅹ 厭氧反應器的作用及工作原理

作用:採用生物法處理廢水。

工作原理:ECAR充分利用了厭氧顆粒污泥技術,通過外循環為反應器提供充分的上升流速,保持顆粒污泥床的膨脹和反應器內部的混合,提高了反應器的處理效率。

高濃度廢水由布水系統從ECAR底部泵入,與反應器內的厭氧顆粒污泥充分混合,絕大部分有機物質被轉化為沼氣,氣液分離模塊將沼氣、水和污泥實現良好分離,沼氣由頂部進入沼氣輸送系統,廢水由出水管流入後續處理系統,厭氧污泥迴流至污泥床。



(10)應用微生物課件厭氧微生物厭氧罐技術有哪些擴展閱讀

厭氧反應發生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對於顆粒污泥的形成和維持有利。在污泥層形成的一些氣體附著在污泥顆粒上,附著和沒有附著的氣體向反應器頂部上升。

上升到表面的污泥撞擊三相反應器氣體發射器的底部,引起附著氣泡的污泥絮體脫氣。氣泡釋放後污泥顆粒將沉澱到污泥床的表面,附著和沒有附著的氣體被收集到反應器頂部的三相分離器的集氣室。

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