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文档简介

第四节 微生物与环境保护,一、微生物对环境的污染作用 二、微生物与污水治理,大气微生物污染:主要来自于各种污染源 土壤中微生物附着在飞扬起来的灰尘上; 水体中微生物被小水滴和气溶胶携带; 人和动物体内微生物、体表干燥脱落的物质从呼吸道 或随排泄物附着于飞扬的微粒上随气流传播; 某些微生物代谢产物如甲烷、硫化氢、氮氧化物等排 入大气,一、微生物对环境的污染作用,水体微生物污染: 清洁水体经常受到土壤、垃圾、人畜粪便以及各种污水的污染。 可检出的病原菌 病原性细菌:沙门氏菌属,志贺氏菌属,霍乱弧菌,致病性大肠杆菌; 钩端螺旋体; 病毒; 寄生虫,土壤微生物污染: 土壤中存在着种类繁多、数量巨大的各种微生物,它们构成了一个相对稳定的生态群落,一个或多个有害的微生物种群,从外界侵入土壤并在其中大量繁衍,可破坏原来的动态平衡,对人类或生态系统产生不良影响。 未经处理的粪便、垃圾、城市生活污水以及饲养场和屠宰场的污物等,均可带入有害的微生物种群,造成土壤污染。,食品微生物污染: 病毒、细菌、真菌和寄生虫等可通过各种途径污染食品,造成极大的危害。,二、微生物与污水治理,由于微生物细胞与环境接触的直接性以及微生物对其反应的多样性和敏感性,使微生物成为环境污染监测中重要的指示生物。,1.水体的自净作用:在自然界,有些水体中的污染物质浓度,可通过河水向下游流动而自然减低,这种现象称为水体的自净作用(稀释、沉淀和微生物分解),我国现行饮用水卫生标准规定:细菌总数1ml的自来水不得超过100个,大肠菌群数每升水中不得超过3个。水体受到粪便污染时,细菌总数和大肠杆菌数会相应增加,一般认为,1ml水中,如果细菌总数为10-100个为极清洁水;100-1000个为清洁水;1000-10000个为不太清洁水;10,000-100,000个为不清洁水;多于1000.000个为极不清洁水。,水体透明度下降,影响水生植物的光合作用; 某些浮游生物产生生物毒素,伤害鱼类; 藻类及其他水生生物死亡后,其残体被好氧微生物降解而消耗水中的溶解氧。其残体被厌氧微生物降解可产生硫化氢等有害气体,危及水生生物生存; 经微生物转化,在富营养化的水中,常常出现亚硝酸盐和硝酸盐,使人畜中毒致病; 若水体原具有观光旅游价值,则富营养化后降低甚至失去观光旅游价值,富营养化现象:在人类活动的影响下,氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。,2.水体污染-富营养化危害,污水:当进入水体的外来的污染物的数量,超过了水体的自净能力,并达到破坏水体原有用途的程度。,水源的污染是危害最大、最广的环境污染。污水的种类很多,包括生活污水、农牧业污水、工业有机污水(屠宰、造纸、淀粉和发酵工厂污水)、工业有毒污水(农药、炸药、石油、化工、电镀、印染、制革和制药污水)等。,3.污水的微生物处理,2002.11.19巴哈马籍油轮“威望号”在西班牙发生断裂沉没导致燃料油泄漏。这艘船共装有7.7万吨燃料油。,动物保护者在为鸟清洗身上的油污,微生物处理污水的原理:利用微生物的催化作用和代谢活性,好氧或厌氧分解和转化污水中的污染物质。 生化需氧量:在特定时间和温度下(通常为5天,20),微生物氧化有机物所消耗的氧量称为生化需氧量。常以BOD5(mg/L)表示。 化学需氧量:用K2Cr2O7和KMnO4强氧化剂使水中有机物氧化所需溶解氧的量,以COD(mg/L)表示。 污水生物处理类型:生物膜法、活性污泥法、氧化塘法、厌氧处理法、土壤灌溉法,污水处理的方法:物理、化学和生物(主要是微生物),将污水与一定量的回流污泥混合后流入曝气池,在通气翼轮或压缩空气分布管不断充气、搅拌下,与池内正在处理的污水充分混合并得到良好的稀释,于是污水中的有机物和毒物就被活性污泥中的好氧微生物群所降解、氧化或吸附,微生物群也同时获得了营养并进行生长繁殖。经一段滞留时间后,多余的水经溢流方式连续流入一旁或外围的沉淀池。在沉淀池中,由于没有通气和搅拌,故在处理后的清水不断流出沉淀池的同时,活性污泥团纷纷沉入池底,待积集到一定程度时,再进行污泥排放。,活性污泥中菌胶团细菌和丝状细菌的复合体显微照片,污水处理厂,微生物在生态系统中的重要作用 微生物在生态系统中可以在多方面起重要作用,但主要作为分解者。 1.微生物是有机物的主要分解者,微生物分解存在于生物圈内的动物、植物和微生物残体等复杂有机物质,并转化成最简单的无机物,再供初级生产者利用。 2.微生物是物质循环中的重要成员,微生物参与所有的物质循环,大部分元素及其化合物都受到微生物的作用。 3.微生物是生态系统中的初级生产者,光能营养和化能营养微生物具有固定太阳能和化学能的能力,成为生态

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