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2.生物传感器技术在环境监测中的应用
细菌浸出放射性废渣处理工艺 2.废物堆肥化 堆肥化:依靠自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,人为地促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质生化转化的微生物学过程即为堆肥化。 有机废弃物+O2 稳定的有机物残渣+CO2+H2O+能量 微生物的代谢作用 固体废物的堆肥化(organic solid wastes composting)是利用微生物的降解作用使有机物发生生化转化的过程。 ①好氧堆肥是将要堆腐的有机物料与填充料按一定比例混合,在适宜条件下堆腐,使微生物繁殖并降解有机质,高温杀死其中的病菌及杂草种子,从而使固体有机废弃物达到稳定化。由于好氧堆肥堆体温度高(一般在50 ℃~65 ℃),故又称为高温好氧堆肥。 ②厌氧堆肥化是在无氧条件下,厌氧微生物对废物中的有机物进行分解转化的过程。好氧与厌氧之间最大的区别就是好氧降解不会产生甲烷气体,几乎都转化为二氧化碳气体,而厌氧降解产生大约60 %的甲烷和40 %的二氧化碳气体。 堆肥有机物 (C、H、O、N、P、S、CI)氧和微生物 细胞物质(微生物繁殖) CO2,H2O,NH3,PO42-,SO42- 能量 同化作用 异化作用 合 成 氧化分解 转入环境 释放、转化为热能 图10-14 好氧堆肥基本原理示意图 + 3.厌氧发酵 固体废弃物的厌氧消化处理是指在厌氧状态下利用厌氧微生物使有机物转化为CH4和CO2的厌氧消化技术。 液化 发酵酸化 产乙酸 产甲烷 纤维素分解菌、 脂肪分解菌、 蛋白质水解菌 梭状芽孢杆菌和拟杆菌 产氢、产乙酸菌 不同的产甲烷菌属 堆肥有机物 和微生物 细胞物质 有机酸、醇类CO2,NH3,H2S等,能量,微生物 图10-15有机物厌氧发酵分解 细胞物质 CO2,NH3等,能量 厌氧消化技术特点 优 点 一是消化过程无需供氧,因此可以节约供氧所需的设备和动力消耗; 二是能源化效果好,可以将有机物质转化为高品位沼气加以回收; 三是适于处理高浓度有机废水和废物,经厌氧消化后的废物基本稳定,可以作农肥、饲料或堆肥化原料; 四是对某些难降解物质和有毒的有机物具有独特的降解能力; 五是可杀死传染性病原菌,有利于防疫。 缺 点 但厌氧消化法中存在微生物生长速度慢,常规方法处理效率低,设备体积大等缺点。 因此,在以后的研究过程中,应着重筛选和培养耐高温、生长速度快的微生物种类。 4.蚯蚓处理技术 在微生物的协同作用下,蚯蚓利用自身丰富的酶系统( 蛋白酶、脂肪分解酶、纤维酶、淀粉酶)将有机废弃物迅速分解、转化成自身和其他生物易于利用的营养物质,加速堆肥的稳定化过程;蚯蚓堆肥处理的对象主要包括城市生活垃圾、禽畜粪便、农作物秸秆及废渣、有机污泥等。 目前世界上有记载的蚯蚓品种达3 000多种。虽然蚯蚓的品种繁多,但应用于有机废弃物堆肥处理的主要集中在正蚓科和巨蚓科的几个属种,选择蚯蚓品种对于成功地进行蚯蚓堆肥十分重要。一般来讲,好的品种应具有如下特点:能吞食大量有机质,适应人的干扰和物理化学及其它环境因素的变化,产卵率高,生命周期短。 蚯蚓-处理城市生活垃圾 蚯蚓 蚯蚓堆肥有以下四个主要步骤 (1)垃圾分拣 或称为收集有机物,其主要目的是将垃圾中的塑料、玻璃、金属等无机组分分离出去,剩下有机物(厨余、果皮)和一些碎石块等进行堆肥使用。 (2)好氧堆肥 或称为预处理,就是将有机垃圾破碎、调整水分后用微生物进行初级耗氧发酵。处理过程中会发热产生较高的温度(55~70℃),可以杀死垃圾中的病原微生物、寄生虫卵和植物种子等。这一过程需要30天,主发酵时垃圾表面覆盖2~3 cm厚的蚓粪,可以保温除臭。经过初级发酵处理,当温度降到40~45 ℃时,就可以将垃圾送往蚯蚓分解处理池继续处理。 (3)蚯蚓池 垃圾处理池是专门设计便于通气和散热的装置,经过初步发酵分解的垃圾在洒水降温后送入此装置。装置中的蚯蚓种群数量随着垃圾的量-蚯蚓食物的变化而变化。在这一过程中,有机物在蚯蚓和微生物的共同作用下继续分解,被蚯蚓吞食后形成颗粒状从装置的底部排出。 (4)筛分过程 将蚓粪和其他杂物分开,最后所得有机肥可用作花肥或回田, 无机垃圾相应回收。 大气污染:所谓~是指人类生产、生活活动或自然界向大气排出各种污染物,其含量超过环境承载能力,使大气质量发生恶化,使人们的工作、生活、健康、设备财产以及生态环境等遭受恶劣影响和破坏。 污染源:天然污染源和人为污染源。 三、大气污染的生物处理 1.污染气体生物处理的机理 1.污染气体生物处理的机理 生物法处理(biological treatment)有机废气是在已成熟的采用微生物处理废水的基础上发展起来的。实际上是利用生物净化污染气体的过程,故也有称其为生物净化(biologi
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