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微生物怎麼影響水質

發布時間:2022-10-04 01:42:55

① 為什麼微生物太多會影響水質

就舉個大家都知道的例子,水體富營養化的問題,也就是水華或赤潮,湖泊里長滿藻類,水體變綠。藻類厚厚地覆蓋在水面,產生的毒素,導致水裡的魚類全部死亡,對人類和牲畜也產生毒害。

藻類也是微生物。

② 細菌數量與水質的關系

首先來講,可以把有水中的細菌分為兩類,一類是有益細菌,一類是有害細菌。而大多數細菌不能單獨存在,大多數要在生物體內,影響生物的新陳代謝。還有一部分可以利用水中的有機物自養形成菌團,可以供水生生物採食,還有就是嗜油細菌。

③ 水中的微生物有哪些,有哪些危害

飲用水中病原微生物主要危害有: ①在飲用水中存在諸如病毒和病原原生動物(隱孢子蟲、賈第蟲等)之類微生物,即使含量很少,只要有單個病原體進入人體,就會感染患病,這要比飲用水中存在微量有機污染物對人體的危害更大。 ②隨著環境和生活方式變化,人與微生物的關系也在變化。結果在通常情況下,因環境條件變化和人的抵抗力下降而使原來無病原性微生物所引起的感染症增加;即無病原性微生物變為病原體。 ③來自人類糞便的病原微生物以及人、畜共患的感染症比以前有所增多。 ④根據水源和飲用水中存在的病原微生物數量、特性及其危害調查研究,發現賈第蟲、隱孢子蟲、彎曲桿菌屬及各種病毒引起水系傳染病的可能性最大。 ⑤世界上因飲用污染水而引起的腹瀉病,估計每年使上億人發病,每年約200萬兒童死亡。綜上所述,在水傳染病原微生物中,通過飲用水對人類造成重大危害的有隱孢子蟲、賈第蟲等病原原生動物,甲肝、戊肝、脊髓灰質炎等病毒,病原大腸桿菌0157:H7.這些病原微生物的特性是個體小和抗性大,常規飲用水處理技術難以有效地去除它們,因為它們對氯化消毒都有很大的抗性而難以被去除,因此,飲用水凈化技術的重點最好是以去除有機污染物和去除病原微生物(尤其是隱孢子蟲等)兩者並重。

④ 微生物學水質指標

微生物生理指標法就是通過觀察微生物新陳代謝過程中重要的生理生化指標的變化來判定該種廢水的可生化性。目前可以作為判定依據的生理生化指標主要有:脫氫酶活性、三磷酸腺苷(ATP)。
1、脫氫酶活性指標法
微生物對有機物的氧化分解是在各種酶的參與下完成的,其中脫氫酶起著重要的作用:催化氫從被氧化的物質轉移到另一物質。由於脫氫酶對毒物的作用非常敏感,當有毒物存在時,它的活性(單位時間內活化氫的能力)下降。因此,可以利用脫氫酶活性作為評價微生物分解污染物能力的指標:如果在以某種廢水(有機污染物)為基質的培養液中生長的微生物脫氫酶的活性增加,則表明微生物能夠降解該種廢水(有機污染物)。
2、三磷酸腺苷(ATP)指標法
微生物對污染物的氧化降解過程,實際上是能量代謝過程,微生物產能能力的大小直接反映其活性的高低。三磷酸腺苷(ATP)是微生物細胞中貯存能量的物質,因而可通過測定細胞中ATP的水平來反映微生物的活性程度,並作為評價微生物降解有機污染物能力的指標,如果在以某種廢水(有機污染物)為基質的培養液中生長的微生物ATP的活性增加,則表明微生物能夠降解該種廢水(有機污染物)。
此外,微生物生理指標法還有細菌標准平板計數、DNA測定法、INT測定法、發光細菌光強測定法等。

⑤ 影響污水處理微生物活性的因素有哪些

在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質類和環境類兩大類。

基質類包括營養物質,如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質、氮源、磷源等營養物質、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。

環境類影響因素主要有:

(1)溫度。溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的最高和最低限值分別為35℃和10℃。

(2)PH值。活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。

(3)溶解氧。對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。

在所有影響因素中,基質類因素和PH值決定於進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候有關,對於萬噸級的城市污水處理廠,特別是採用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是採取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。

⑥ 哪些微生物對水體有影響有哪些影響

對於河流琥珀等淡水水體而言,其中存在的微生物多樣,自組成一個生態系統,如果不具體到某個細節很難說清楚「哪些微生物對水體有影響」這個問題。營養過剩導致的藻類過度繁殖進而導致水體缺氧,這是一個典型的淡水生態平衡被破壞的例子,也是目前水體受污染的主要成因之一。

⑦ 影響水質因素

影響水質因素:
未經人類活動污染的自然界水的物理化學特性及其動態特徵。物理特性主要指水的溫度、顏色、透明度、嗅和味。水的化學性質由溶解和分散在天然水中的氣體、離子、分子、膠體物質及懸浮質、微生物和這些物質的含量所決定。天然水中溶解的氣體主要是氧和二氧化碳;溶解的離子主要是鉀、鈉、鈣、鎂、氯、硫酸根、碳酸氫根和碳酸根等離子。生物原生質有硝酸根、亞硝酸根、磷酸二氫根和磷酸氫根離子等。此外,還有某些微量元素,如溴、碘和錳等。膠體物質有無機硅酸膠體和腐殖酸類有機膠體。懸浮固體以無機質為主。微生物有細菌和大腸菌群。

水質(water quality )水體質量的簡稱。它標志著水體的物理(如色度、濁度、臭味等)、化學(無機物和有機物的含量)和生物(細菌、微生物、浮游生物、底棲生物)的特性及其組成的狀況。為評價水體質量的狀況,規定了一系列水質參數和水質標准。如生活飲用水、工業用水和漁業用水等水質標准。

⑧ 微生物是如何解決城鄉水污染問題的

根據我的可靠了解,就目前這個情況而言,短時間是無法解決這個問題的。2015年全國城市生活污水排放量485.1億噸,約是10年前的兩倍,近十年來,工業廢水排放量基本維持在200億噸。 迄今為止,我國城市污水處理率平均達到80%左右。 但我國城市污水處理廠噸水能耗高,能耗已成為處理費用的主要組成部分,需要建設節能型污水處理廠。

同樣以2010年為例,我國污水排放總量617.3億噸,COD排放量1238.1萬噸,其中含515108kWh電能(理論上1kg cod完全氧化轉化為CO2 4.16 實地考察北京兩個污水處理廠後發現,其處理工藝主要包括以下幾個步驟: 上述兩個污水處理廠採用的工藝是活性污泥法,是處理城市污水最廣泛使用的方法。

以上的回答,是我個人的想法,有不同想法可以在下方評論。

⑨ 污水處理常見微生物與污水處理的關系如何

標題太多,Micorbial Ecology of Activated Sludge 這一本書世界上就有多少大神在寫。你還不如直接問問你所關系的某一類功能微生物:)

⑩ 循環水處理的微生物危害

循環冷卻水中的微生物來自兩個方面。一是冷卻塔在水的蒸發過程中需要引入大量的空氣,微生物也隨空氣帶入冷卻水中,二是冷卻水系統的補充水或多或少都會有微生物,這些微生物也隨補充水進入冷卻水系統中。
藻類在日光的照射下,會與水中的二氧化碳、碳酸氫根等碳源起光合作用,吸收碳素作營養而放出氧,因此,當藻類大量繁殖時,會增加水中溶解氧含量,有利於氧的去極化作用,腐蝕過程因此而加速。微生物在循環水系統中的大量繁殖,會使循環水顏色變黑,發生惡臭,污染環境。同時,會形成大量黏泥使冷卻塔的冷卻效率降低,木材變質腐爛。黏泥沉積在換熱器內,使傳熱效率降低和水頭損失增加,沉積在金屬表面的黏泥會引起嚴重的垢下腐蝕,同時它還隔絕了緩蝕阻垢劑對金屬的作用,使葯劑不能發揮應有的緩蝕阻垢效能。微生物黏泥除了會加速垢下腐蝕外,有些細菌在代謝過程中,生物分泌物還會直接對金屬構成腐蝕。所有這些問題導致循環水系統不能長期安全運轉,影響生產,造成嚴重的經濟損失,因此,微生物的危害與水垢、腐蝕對冷卻水系統的危害是一樣的嚴重,甚至可以說,三者比較起來控制微生物的危害是首要的。
循環水中微生物的動向可以通過以下化學分析項目進行測量:
(1)余氯(游離氯) 加氯殺菌時要注意余氯出現的時間和余氯量,因為微生物繁殖嚴重時就會使循環水中耗氯量大大地增加。
(2)氨循環水中一般不含氨,但由於工藝介質泄漏或吸入空氣中的氨時也會使水中出現含氨,這時不能掉以輕心,除積極尋找氨的泄漏點外,還要注意水中是否含有亞硝酸根,水中的氨含量最好是控制在10mg/l以下。
(3)NO2-當水中出現含氨和亞硝酸根時,說是水中已有亞硝酸菌將氨轉化為亞硝酸根,這時循環水系統加氯將變為十分困難,耗氯量增加,余氯難以達到指標,水中NO2-含量最好是控制在小於1mg/l。
(4)化學需氧量水中微生物繁殖嚴重時會使COD增加,因為細菌分泌的黏液增加了水中有機物含量,故通過化學需氧量的分析,可以觀察到水中微生物變化的動向,正常情況下水中COD最好小於5mg/l(KMnO4法)。
循環水中微生物所造成的危害是十分嚴重的,如果要在微生物造成危害之後採取措施往往是事倍功半還要耗費大量的殺生劑和金錢。因此,事先全面監測循環冷卻水的微生物情況是十分必要的,
濃水倍數
循環水濃縮倍數是指循環水系統在運行過程中,由於水分蒸發、風吹損失等情況使循環水不斷濃縮的倍率(以補充水作基準進行比較),它是衡量水質控制好壞的一個重要綜合指標。濃縮倍數低,耗水量、排污量均大且水處理葯劑的效能得不到充分發揮;濃縮倍數高可以減少水量,節約水處理費用;可是濃縮倍數過高,水的結垢傾向會增大,結垢控制及腐蝕控制的難度會增加,水處理葯劑會失效,不利於微生物的控制,故循環水的濃縮倍數要有一個合理的控制指標。

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