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污染治理生物技术精要.ppt
* NO-氧化氮,N2O-氧化亚氮 * Activity n.活动性;活跃;敏捷:Ammonia n.氨;removal n.移动;迁移;除掉:nitrite n.亚硝酸根;亚硝酸盐:nitrate n.硝酸根;硝酸盐 Anaerobic [?n?e??robik] :厌氧,ammonium [??moni?m]:铵,Oxidation [?ɑksi?de??n]:氧化 * * 德国政府必威体育精装版规定: 多环芳烃(PAHs )是一种高致癌的物质.现在德国政府强制规定所以在德国政府出售的电动工具必须经过检验其中不含有过量的PAHs,要进入德国市场的电动工具必须通过专业的检验机构的检测! 来源:有机物的不完全燃烧,煤/油/气/烟草/烤肉,木炭,原油,木馏油,焦油,药物,染料,塑料,橡胶,农药, 发动机,发电机产生PAHsPAHs多环芳烃通常存在于石化产品、橡胶、塑胶、润滑油、防锈油、不完全燃烧的有机化合物中等。 除了电动工具外,很多电器产品中都存在PAHs物质。常见的是: 塑料粒子在挤塑的时候,和模具之间存在黏着,此时要加入脱模剂,而脱模剂中可能含有PAHs. 多环芳香烃可能存在的材料: 木炭,原油,木馏油,焦油 (天然),药物,染料,塑料,橡胶,农药 (人为),润滑油,脱膜剂,电容电解液,矿物油,柏油 (人为),杀虫剂、杀菌剂、蚊香、吸烟、汽油阻凝剂 (人为)其它 多环芳香烃的危害: 强致癌物质, 损伤生殖系统, 易导致皮肤癌,肺癌,上消化道肿瘤,动脉硬化,不育症. 多环芳香烃(PAHs)的法规要求 : 欧盟国家 76/769/EEC / German: LMBG / 美国US EPA, 中国 GB, GB/T, GHZ 可能含有多环芳香烃的材料: 塑料手柄 / 塑料包装箱 / 橡胶手柄 / 有异味塑料、橡胶产品. 还原性三羧酸循环 还原性三羧酸循环 与TCA 方向相反 起始 (3)乙酰辅酶A途径 甲烷菌、厌氧乙酸菌等厌氧细菌一般以乙酰辅酶A途径固定CO2。这条途径可能是生命形成初期重要的合成有机物的方式,因为它只以二分子的二氧化碳即能合成的乙酸,要比通过复杂的卡尔文循环更经济和快捷。 (4)甘氨酸途径 厌氧乙酸菌从CO2合成乙酸的生化机制一般有两种,除上述的乙酰辅酶A途径外,还有甘氨酸途径。 2.3.3 微生物固定CO2的应用 CO2是有机质及化石燃料燃烧的产物,它一方面是造成温室效应的产物,另一方面又是巨大的可再生资源。 据统计,全世界仅化石燃料一项就产生CO257亿t/a。因此CO2的资源化研究已引起人们极大的关注。其中,自养微生物在固定CO2的同时,可以将其转化为菌体细胞以及许多代谢产物,如有机酸、多糖、甲烷、维生素、氨基酸等。 单细胞蛋白(SCP) 利用CO2生产单细胞蛋白。主要利用生长速度快的微型藻类及氢氧化细菌。 (1)微型藻类 Yaguchi等人分离的可在50~60℃下快速生长的高温藻类(Synechococcus sp.)倍增时间仅为3h,蛋白含量60%以上。日本已产业化生产螺旋藻、小球藻等微藻。由于藻体含有丰富的蛋白质、脂肪酸、维生素、生理活性物质等而作为健康食品及医药制品远销海内外。 (2)氢氧化细菌 如真养产碱菌( Aicaligenes eutrophus )以CO2、O2、H2及NH4等为底物合成的菌体,其蛋白质含量可高达74.29%~78.7%;嗜热氢细菌(P.hydrogenthermophila)的蛋白质含量为75%,而且这些氢细菌的氨基酸组成由于大都接近动物性蛋白,具有良好的可消化性。 2. 乙酸 现已发现利用CO2和H2合成乙酸的微生物有18种。 3. 生物降解塑料-聚-β-羟基丁酸酯(PHB) 利用真养产碱杆菌(Aicaligenes eutrophus ATCC17697),以CO2为碳源,在限氧条件下闭路循环发酵系统中培养至60h,其菌体浓度高于60g/L,PHB达36g/L。 4. 多糖 革兰氏阴性细菌(Pseudomonas hydrogenovora)在限氮条件下培养至静止期(30℃、76h),可分泌大量的胞外多糖(12g/L),其单糖组成为半乳糖、葡萄糖、甘露糖和鼠李糖。 5. 可再生能源-藻类产烃 许多研究者发现,提高CO2的浓度可以促进藻类产烃,如用透明玻璃管培养葡萄藻并通以含1%CO2的空气,在对数期产烃量占细胞干重的16%~44%,最大产烃率为0.234g/(d.·g生物量),而在12
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