天然水体中的为微生物污染 (2)

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天然水体中的微生物生境

天然水体中的微生物生境

悬浮在水体中的微生物群落被称为浮游生物
• 这个群落中包括真核生 物、原核生物两类生物 在内的光自养生物统称 为浮游植物,悬浮的异 养细菌群体被称为浮游 植物。悬浮的异养细菌 群体被称为浮游细菌, 原生动物种群组成浮游 动物。这三类生物组成 富有微生物群落。
真菌
细菌
浮游植物
• 食物链中的初级生产者,通过光合作 用固定二氧化碳将其转化成有机物。 在浮游微生物群落中,这种初级生产 是有机碳和能源的主要来源,它可以 被转移到食物链中的其他营养级,浮 游植物生产的有机物按他们的大小分 成颗粒性或溶解性的两类。
多污带
• 靠近排污点下游,河水深暗、浑浊,含大量有机物,BOD 高,呈缺氧或厌氧状态,污染严重。有机物分解产生H2S、 NH3,使河水有异味。 • 水生生物种类极少,以厌氧和兼性厌氧微生物为主,无 鱼类、显花植物等。
• 代表性的指示生物是细菌,且种类多、数量大,每ml水 中可达几亿个,例如硫酸盐还原菌与产甲烷菌等,此外 还有颤蚯蚓、蚊蝇幼虫。
(一)个体极小,比表面积大 光学显微镜的分辨率为0.2um,可以看见大部分微生物的轮 廓 (二)代谢速率快、繁殖快 生物界中,微生物具有最高的繁殖速度。尤其是以二分裂 方式繁殖的细菌,其速度更是惊人。 在适宜的环境条件下,十几分钟至二十分钟就可繁殖一代。 伤寒杆菌在含0.125%的蛋白胨培养基中的代时为800min, 而在含1.0%时仅为40min。大肠杆菌每20-30分钟可以繁殖 一代,一天内可以繁殖72代,培养4-5天,细胞的重量一地 球相仿。 在物种竞争上取得优势,这是生存竞争的保证。
浮游植物
捕食 溶解性有机物
排泄和裂解
浮游动物
吸收
二氧化碳
矿化
吸收
细菌

接触水体中的这些微生物可能会引起什么疾病

接触水体中的这些微生物可能会引起什么疾病

接触水体中的这些微生物可能会引起什么疾病?由污水或动物粪便中的病原体所引发的微生物污染是饮用水供应中存在的主要问题,它在沿海水域也是一个问题,下雨后,雨水会将下水道和径流的细菌冲刷到水域,在沿海水域游泳的人可能会生病。

相比于饮用水中的微生物污染所引起的感染,由于接触休闲水域中的微生物所引发的感染和疾病一般比较轻微而且难以检测。

即便由此引起的疾病状况非常严重,通常也不能简单地将其归因于仅仅是接触过被污染的水域。

流行病学研究表示,受到微生物污染的休闲水域可能会引起人的胃肠道和呼吸道感染,这就是为什么许多海滨浴场在大雨后会被检测到细菌污染升高,有的海滨浴场可能会关闭的原因。

海水中微生物污染引起的另一个问题就是可食用贝类体内累积的致病细菌和病毒可能会使食用它们的人出现更严重的疾病状况。

肠胃炎和甲型肝炎是能通过食用贝类传播的重要疾病;霍乱和伤寒(分别由霍乱弧菌和伤寒沙门菌引起)是首先被确认为与食用受污染的贝类有关的疾病。

疫情暴发也被认为与人们食用受污染的贝类有关。

一开始关于这些疫情暴发的分析基于流行病学数据,而现在分子生物学的进步和检测贝类体内低水平肠道病毒能力的提高,为确认贝类是某些疫情暴发源头的说法提供了更有力的证据。

当检测结果显示贝类养殖场中细菌的含量超标时,有关部门就会关闭这些贝类养殖场。

副溶血弧菌是引发海鲜源性细菌性胃肠炎的主要原因。

在美国华盛顿州暴发过的副溶血弧菌胃肠炎,这被认为和食用生牡蛎有关。

并非只有人类面临着被冲刷到水中的病原体的威胁,许多海獭的死亡都是由一些原本只存在于陆地哺乳动物体内的疾病所引起的。

M·A.米勒(ler)和他的同事们发现这些海獭的死亡和一种特殊病原体有关,而发病与死亡又与当时当地海域30天到60天前来自河川径流的流量增加有关。

这项发现支持了地表径流会将陆地动物粪便中的病原体带给海獭的结论。

水环境保护思考题与习题 (全)

水环境保护思考题与习题 (全)

水环境系统分析选习题水文与水资源工程Ex11.什么是水文循环。

自然界中水的这种不断蒸发、输送、凝结、降水、产流、汇流的往复循环,即蒸发、降水径流、蒸发…,称为水文循环2.什么是水体污染水体中存在着种类繁多的不同物质,当某些物质超过一定限度,危害人类生存和生态平衡,影响水的用途时,称水体受到了污染。

3.污染物是指。

4.水体污染的原因基本上可分为两大类:一类是自然地理因素引起的,称自然污染;另一类是人为因素引起的,称人为污染。

5.自然污染指特殊的地质构造或其它自然条件,使一个地区的某些化学元素富集(如存在铀矿、砷矿、汞矿等),或天然植物在腐烂过程中产生某些有毒物质等,地面地下径流将这些元素大量带入河流、湖泊。

6.人为污染指由于人类活动造成的污染,如大量的工业废水不加处理而直接排放,农药、化肥随降雨径流进入水体等。

7.水的自净能力是指水的污染浓度自然降低而恢复到较清洁的能力。

8.当水体的自净能力大于污染物进入水体的强度时,水质将不断得到改善,趋于良好状态;反之,水质将恶化,严重者将导致污染。

水体环境容量是指在满足水体规定的环境质量标准下,每年允许的最大纳污量。

9.水体自净是一个物理、化学、生物作用的极其复杂的过程。

10.物理净化过程是指污染物在水体中污染物在水体中混合、稀释、沉淀、吸附、凝聚、向大气挥发和病菌死亡等物理作用下使污染浓度降低的现象。

11.化学净化过程污染物在水中由于分解和化合、氧化与还原、酸碱反应等化学作用下,致使污染浓度降低或毒性丧失的现象。

12.生物净化过程是是水体内的微生物群,在它们分泌的各种酶的作用下,使污染物发生分解和转化为无害物质的现象。

13.论述水体的自净过程。

14.按水体的污染的属性进行分类,可归纳为物理性污染、化学性污染和生物性污染。

15.按水体污染源的分布状况分类,可分为点源和非点源。

16.点源污染主要指工业废水和城镇生活污水,它们均有固定的排放口。

17.非点源污染主要指来自流域广大面积上的降雨径流污染,如农药、化肥污染,也常称面源污染。

微生物与水污染治理

微生物与水污染治理

微生物与水污染治理一、引言随着工业和农业的快速发展,水污染问题日益严重。

微生物作为一种天然存在的生物资源,具有处理和治理水污染的巨大潜力。

本文将探讨微生物与水污染治理之间的关系,以及微生物技术在水污染治理中的应用。

二、微生物在水污染治理中的作用1、降解污染物:许多微生物具有分解有机污染物的功能,如细菌、真菌和原生动物等。

这些微生物能够将有机污染物分解为无害的物质,如二氧化碳和水,从而降低水体中的污染物浓度。

2、去除重金属:一些微生物能够通过吸附或转化作用去除水体中的重金属。

例如,某些细菌能够将汞等重金属离子转化为无毒或低毒的形态,降低其对环境和生物的毒性。

3、营养物质循环:微生物在自然界中扮演着重要的角色,参与营养物质的循环。

例如,硝化细菌能够将氨氮转化为硝酸盐,为水生植物提供营养;反硝化细菌则能够将硝酸盐转化为氮气,从水中去除氮元素。

三、微生物技术在治理水污染中的应用1、生物滤器:生物滤器是一种利用微生物降解有机污染物的装置。

通过在滤器中填充活性炭、火山岩等材料,为微生物提供附着生长的空间,从而实现对水体中污染物的降解。

2、生物膜反应器:生物膜反应器是一种以生物膜为催化剂的反应装置。

通过在反应器内填充生物膜,提高微生物的降解效率,从而降低水体中的污染物浓度。

3、污水生物修复技术:污水生物修复技术是一种利用微生物降解有机污染物的方法。

通过向污染水体中添加特定的微生物或促进微生物的生长,提高污染物的降解效率。

四、结论微生物作为一种天然存在的生物资源,具有巨大的潜力用于治理水污染。

通过利用微生物降解有机污染物、去除重金属和参与营养物质循环等特点,可以有效地解决水污染问题。

在实践中,微生物技术已被广泛应用于生物滤器、生物膜反应器和污水生物修复技术等领域,取得了良好的治理效果。

随着科学技术的不断进步,相信微生物在水污染治理领域的应用将越来越广泛,为保护水资源和环境质量做出更大的贡献。

化学与水污染治理随着工业和农业的快速发展,水污染问题日益严重。

水体污染的原因及污染物的主要类型

水体污染的原因及污染物的主要类型

水体污染物的主要类型
5、致病性微生物污染 致病性微生物包括细菌和病毒。致病性微生物污染大多数来自未经消 毒处理的养殖场、肉类加工厂、生物制品厂和医院排放的污水 此外,水体中还包括放射性污染物质生物污染,环境内分泌干扰素污染、 热污染等等
水体污染物的主要类型
6、植物营养物 植物营养物主要指氮、磷化合物。来源于化肥、农业废弃物、生活污 水和造纸制革、印染、食品等工业废水
——参考资料《水生植物和微生物联合修复富营养化水体试验效果及机理研究》
水体污染物的主要类型
1、需氧污染物 水体中所含的碳氢化合物、脂肪、蛋白质等有机化合物在水中微生物 等作用下,最终分解为二氧化碳、水等简单的无机物,同时消耗大量的氧。 而水体中的亚硫酸盐、硫化物、亚铁盐和氨类等还原性物质,在发生化学 氧化时,也要消耗水中的溶解氧。这些物质就统称为需氧污染物
水体污染物的主要类型
水体污染的原因及污染物的主要类型
呆笨朝夕
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 水体污染
当进入水体的污染物质超过了水体的环境容量或水体的自净能力,使 水质变坏,从而破坏了水体的原有价值和作用的现象,称为水体污染
水体污染
造成水的污染原因有两类: 一类是人为因素造成的,主要是工业排放的废水。此外,还包括生活 污水、农田排水、降雨淋洗大气中的污染物以及堆积在大地上的垃圾经降 雨淋洗流入水体的污染物等 第二类是自然因素造成的水体污染,诸如岩石的风化和水解,火山喷 发、水流冲蚀地面、大气降尘的降水淋洗等
2、重金属 汞、镉、铅、铬等具有显著的生物毒性的重金属。它们在水体中不能 被微生物降解,而只能发生各种形态相互转化和分散、富集过程
水体污染物的主要类型
2、重金属——重金属污染的特点 (1)除被悬浮物带走外,会因吸附沉淀作用而富集于排污口附近的底 泥中,成为长期的次生污染源 (2)水中各种无机配位体(氯离子、硫酸离子、氢氧离子等)和有机 配位体(腐蚀质等)会与其生成络合物或螯合物,导致重金属有更大的水 溶解度而使己进入底泥的重金属又可能重新释放出来

环境微生物学(08微生物生态)教学教材

环境微生物学(08微生物生态)教学教材
从个体到种群,除了出现统计学上的特征如:出生率、死亡 率、年龄结构、性比等外,还出现了如空间布局、种群行 为、遗传变异和生态对策等新的特征。
一般说来,自然种群具有三方面的特征:(1)空间特征 ,即种群具有一定的分布区域和分布形式;(2)数量特 征,每单位面积(或空间)上的个体数量(即密度)将 随时间而发生变动;(3)遗传特征,种群具有一定的基 因组成,即系一个基因库,以区别于其他物种,但基因 组成同样是处于变动之中的。
了空气不是微生物生长繁殖的场所。
二、空气微生物的种类、数量和分布
空气中的微生物来源于: 土壤(飞扬的尘土把微生物带至空中); 水体(水面吹起的小水滴); 人和动物(皮肤脱落物、呼吸道等)
空气中的微生物只是短暂停留,是可变的,没有固定类群。
在空气中存活的微生物,主要是有芽孢的细菌、有孢子的 霉菌、放线菌及各种胞囊。
第二节 土壤微生物生态
一、土壤的生态条件
1. 营养 土壤内有大量的有机和无机物质(动植物的残体、分泌 物、排泄物等) 2. pH 3. 5~8.5,多为5.5~8.5;适合于大多数微生物的生长 繁殖。 3. 透压 土壤内通常为0.3~0.6MPa,而在微生物(细菌)体内, G+为2.0~2.5 MPa,G-为0.5~0.6 Mpa。所以,土壤是 等 或低 溶液,有利于微生物吸收水份和营养。
这是一个美丽的
3. 生态系统的分类
由于生态系统可以小到一滴水,大到生物圈,所以分类有 多种。 根据生存环境分:如水体生态系统和陆地生态系统。各自 还可进一步细分,例如淡水生态系统和海水生态系统。根 据动态和静态可将淡水生态系统分为河流生态系统和湖泊 生态系统。
根据生物群落分:有动物生态系统、植物生态系统及微生 物生态系统,在这些生态系统内又可根据生存环境或生物 群落进一步细分。

水中的病原微生物

水中的微生物绝大多数是水中天然的寄居者,一部分来自土壤;少部分是和尘埃一起由空气中降落下来的,它们对人类一般无致病作用。

此外,尚有一小部分是随垃圾、人畜粪便以及某些工农业废弃物进入水体的,其中包括某些病原体。

此种进入水体中的病原体因不适应水环境可逐渐死亡,也有一小部分可较长期地生活在水环境中。

水体的病原体主要来自人畜粪便、污水污染。

可进人水体的病原体见表(略),现选择其中主要病原微生物简介如下:1.沙门氏菌沙门氏菌属(Salmonella)为一类能运动、无芽孢革兰氏阴性杆菌,好氧或兼性厌氧,在许多培养基上生长良好,适温37℃;其血清型已超过2 000个,我国已发现216个。

水体常易为沙门氏菌所污染。

沙门氏菌污染的饮水可导致肠胃炎或伤寒暴发流行。

肠胃炎的病原菌可由人或动物粪便传入,而伤寒病人与恢复期带菌者是伤寒惟一的传染源,与动物无关。

伤寒沙门氏菌能发酵葡萄糖产酸但不产气。

水中存活时间因各种因素而不同,当温度高于15℃时,沙门氏菌在天然水体中存活时间较短,大部分于7日内死亡。

在极低温的土壤与水体中则能存活数年。

在人口密度极高,而无严格处理污染物措施及饮水供应不良的地区,具有极高的经水传染沙门氏菌的危险性。

*以虫卵、包囊、幼虫等形式进入水体2.志贺氏菌志贺氏菌属(Shigella)是一类不能运动的不产芽孢的革兰氏阴性杆菌,好氧或兼性厌氧,适温37℃,不产生硫化氢。

志贺氏菌与沙门氏菌均不能发酵乳糖。

饮水或食物污染了志贺氏菌可引起细菌性痢疾流行。

该菌主要由人类传人。

志贺氏菌在环境中存活时间亦受多种因素影响,有报道在冰冻的河流中可生存47日,在海湾水中13℃时可生存25日,而在37℃时仅可生存4日。

此属细菌在水中生存力较弱,但它的感染剂量较小,10个细菌即可产生症状,故当其在水中浓度不高时亦有可能引起人群感染。

3.霍乱弧菌通过流行病学调查与细菌学检验证明,历次大的霍乱暴发流行都与饮用水污染有关。

引起流行性霍乱的霍乱弧菌(Vibrio cholerae)分为两个生物型:古典生物型和EI Tor生物型。

水污染小常识

1.什么是水体污染?水体污染是指一定量的污染物进入水域,超出了水体的自净和纳污能力,从而导致水体及其底泥的物理、化学性质和生物群薄组成发生不良变化,破坏了水中固有的生态系统,破坏了水体的功能,从而降低水体使用价值的现象。

造成水体污染的因素是多方面的:向水体排放未经过妥善处理的城市生活污水和工业废水;施用的化肥、农药及地面污染物被雨水冲刷,随地面径流进入水体;随大气扩散的有毒物质通过重力沉降或降水过程进入水体等。

其中第一项是水体污染的主要因素。

随着工业生产的发展和社会经济的繁荣,大量的工业废水和生活污水排入水体,水体污染日益严重。

2.对水体产生较大影响的污染物有哪几种?(1)需氧污染物质,生活及工业污水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪和木质素等有机化合物。

(2)重金属,包括汞、隔、铬等生物毒性明显的重金属,也包括具有毒性的重金属锌、铜、钴、镍等。

(3)农药。

(4)油脂。

(5)酚类化合物,来源于冶金、煤气、塑料等工业排放的含酚废水。

(6)氰化物,来自化学、电镀、煤气等工业排放的含氰废水。

(7)酸碱及一般无机盐类,如矿山排放的酸性水、冶金和金属加工酸洗废水,碱法造纸、人造纤维等工业碱性废水。

(8)放射性物质。

(9)病原微生物和致癌物,来自生活污水、医院废水以及制药、屠宰、洗毛等工业废水,还包括牧畜污水3.水污染在卫生学上的类别及其衡量指标是什么?在卫生学上通常把水污染分为四类:生理性污染、物理性污染、化学性污染和生物性污染。

(1)生理性污染是指污水排入水体后,引起感官性状恶化,也叫感官性污染。

衡量指标主要有嗅、味、外观、透明度等。

(2)物理性污染是指污水排入水体后,改变水体的物理特性,使水体浑浊度增高,悬浮物增加,出现多种颜色、水面漂浮泡沫、油膜等。

衡量指标主要有浑浊度、色度、悬浮物等。

(3)化学性污染是指污水排入水体后,改变了水体化学性质。

衡量指标主要有pH值、硬度、化学需生物性污染是指病原微生物排入水体后,可直接或间接地传染各种疾病。

水体中的主要污染物和危害实用六篇

水体中的主要污染物和危害实用六篇水体中的主要污染物和危害 1一、水体中的主要污染物根据以上罗列的主要污染源,按其成分不同,将主要污染物归纳为以下几种:1.固体悬浮物悬浮物主要是指悬浮在水中的污染物质,包括泥沙、碎纸、菜叶、废金属等。

冶金、化肥、化工等工业废水和生活污水中都含有悬浮状污染物。

悬浮物在水体中沉积后,会淤塞河道,危害水体生物的生长、繁殖;灌溉时,会阻塞土壤孔隙,不利于作物生长。

大量悬浮物还会影响废水处理和回收效率。

2.生物污染物生物污染物是指废水中的致病微生物及其他有害的生物体。

主要包括病毒、病菌、寄生虫卵等各种致病体。

病原微生物的水污染危害历史最久,至今仍是危害人类健康和生命的重要水体污染物。

3.需氧有机污染物废水中能通过生物化学和化学作用而消耗水中溶解氧的物质,统称为需氧污染物。

而在水污染__中,一般情况下需氧污染物为有机物。

这些物质的共同特点是进入水体后,通过微生物的生物化学作用分解为简单的无机物,在分解过程中需要消耗水中的溶解氧。

水体中需氧有机物越多,耗氧也就越多,水质就越差,即水体污染越严重。

需氧有机污染物是当前我国最普遍的一种水污染。

4.富营养性污染物营养性污染物是指可以引起水体富营养化的物质,主要指含有氮、磷等植物所需营养物质的无机、有机化合物。

此外,可生化降解的有机物、维生素类物质、热污染等也能触发或促进富营养化过程。

从农作物生长角度看,这些营养物是其生长所需的宝贵物质,但过多的营养物进入天然水体,会促使藻类等绿色植物大量繁殖,在流动缓慢的水域聚集形成大片的水华(在湖泊、水库)或赤潮(在海洋)。

藻类的__和腐化又会引起水中溶解氧的大量减少,使水质恶化、水生生物__。

严重时,由于某些动植物残骸的淤塞,会导致湖泊逐渐消亡。

5.有毒污染物废水中能对生物引起毒性反应的物质,称为有毒污染物,简称为毒物。

工业上使用的有毒化学物已超过12 000种,而且以每年500种的速度递增。

大量有毒物质排入水体,不仅危及鱼类等水生生物生存,而且许多有毒物质能在食物链中逐级转移、浓缩,最后进入人体,危害人的健康。

水体中微生物的来源

水体中微生物的来源
微生态活水(HDP)直接净化工艺通过微生物的生命活动,以天然存在的微生物净化为核心,经过原位培育,结合流水不腐、曝气增氧等技术手段,增加微生物活性能力,对水中污染物进行转移、转化及降解,最大程度地恢复水体的自净能力,使水质得到净化。

这里,小编细谈关于水体中的微生物主要4个来源。

(1)水体中固有的微生物如荧光杆菌、产红色和产紫色的灵杆菌、不产色的好氧芽孢杆菌、产色和不产色的球菌、丝状硫细菌、球衣菌及铁细菌等,它们都是水体的土著微生物。

(2)来自土壤的微生物雨水对地表的冲刷,会将土壤中的微生物带入水体。

如枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、氨化细菌、硝化细菌、硫化还原菌、蕈状芽孢杆菌、霉菌等。

(3)来自生产和生活的微生物各种工业废水、生活污水和牲畜的排泄物夹带各种微生物进入水体。

这些微生物有大肠杆菌、肠球菌、产气荚膜杆菌、各种腐生性细菌、厌氧梭状芽孢杆菌等,也包括一些病原微生物,如霍乱弧菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、立克次体、病毒、赤痢阿米巴等。

(4)来自空气的微生物雨雪降落时,会把空气中的微生物带入水体。

初雨尘埃多,微生物含量也多,而初雨之后的降水微生物较少。

雪花的表面积大,与尘埃接触面大,故其微生物含量要比雨水多。

另外,空气中尘埃的沉降,也会直接把空气中的微生物带入水体。

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水体富营养化
藻毒素
—— 与人类健康
皮肤接触含藻毒素水体可引起敏感部位(如眼睛)和皮肤过敏; 少量摄入可引起急性肠胃炎; 一种肝毒素,是肝癌的强烈促癌剂,长期饮用则可能引发肝癌 饮用水中蓝藻毒素的最高允许含量μg.L-1
蓝藻毒素 微囊藻毒素 微囊藻毒素(MC-LR) 婴儿 0.02 0.07 儿童 0.29 0.11 成人 0.88 0.32
水体自净
水体自净过程会沿河流方向形成一系列连续的污化带
水体自净过程图
根据图得知: 清洁区:溶解氧持于平衡状态; 分解区:溶解氧降低,大气中氧又不能即使补充,氧垂直 线开始下降,有好氧分解转化为厌氧分解。 腐化区:水中溶解氧由小增大(水底中氧化过程结束,达 到有机化,有机物完全分解)。 清洁区:水体恢复原来状态。 在水体自净过程中可作为指示生物的生物种类很多,包括 细菌、真菌、藻类、原生动物、轮虫浮游甲壳动物、底栖 动物(寡毛类的颤体虫)、软体动物和植物水生昆虫等
3 去除营养物
城市生活污水及某些工业废水中含有较高浓度的氮、 磷营养物质,一部分氮、磷能够通过二级生化处理过 程被微生物去除,利用生物法进行脱氮除磷是一种比 较适用的方法。但由于城市污水中的氮、磷浓度往往 要比活性污泥生长所需要的浓度高出 2~5倍,所以污 水中仅有30%~50%的氮和磷被活性污泥去除,余下 50%~70%的氮和磷将随二次废水排出。利用物理化学 方法去除污水中的氮、磷营养物质可以采用以下方法:
浅层湖泊沉积泥表面:厌氧光合自养细菌(使水体出现特征颜 色),降解纤维素的真菌(植物碎片),能进行厌氧呼吸的微生 物(假单胞细菌反硝化细菌) 沉积泥中:专性厌氧细菌(梭状芽孢杆菌、产甲烷细菌和产硫化 氢的脱硫弧菌)
天然淡水生物系统中微生物的主要功能
降解死的有机物,释放无机营养物 同化可溶性有机物重新进入食物链 无机元素循环 进行光能自养和化能自养 作为原生动物食物,大面积深湖中的主要初级 生产者
化学作用
污染物质由于氧化、还原、酸碱反应、分解、化合、吸附和凝 聚等作用而使污染物质的存在形态发生变化和浓度降低
生物作用
各种生物(藻类、微生物等)的活动特别是微生物对水中有机物 的氧化分解作用使污染物降解。它在水体自净中起非常重要的作 用
水体自净 进入水体有机物不多,其耗氧量没有超过水体中 氧的补充量,溶解氧始终保持在一定的水平上, 表明水体有自净能力,水体迅速恢复原状。分解 产物:H2O、CO2 、NO3 、SO42-。 如有机物多,溶解氧来不及补充,水体中溶解氧 迅速下降,导致缺氧甚至无解,有机物转而进行 厌氧分解。分解产物NH3、H2S、CH4,使水质恶化。 微生物降解作用:可以除去水体、固体废物、废 气等介质内的有机污染物,达到无害化的目的。 微生物降解是有机污染物转化为简单有机物和无 机物的最重要的环境过程之一,是影响污染物的
病毒
病毒主要包括有脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒 及人肠细胞病变孤儿病毒,还有腺病毒、呼肠孤 病毒和肝炎病毒等。这些病毒一般存在于病人肠 道,通过粪便污染水体,最后危害人体。 细菌是污染水体的主要污染物,它包括肠道细 菌(大肠菌群、结核杆菌等)和病原菌(沙门氏 菌、霍乱孤菌、结核菌等。这些细菌可导致人体 患各种急性传染病。 寄生虫主要包括溶组织阿米巴、麦地那线虫、 血吸虫以及肠道的钩虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫、猪 条绦虫、牛肉绦虫等它们通过动物或病人的粪便 污染水体,再通过污染的水体、土壤等途径传。
天然水体微生物环境效应——水体自净
水体自净 即经过水体的物理、化学与生物的作用,使污水中污染物 的浓度得以降低,经过一段时间后,水体往往能恢复到受污染 前的状态,并在微生物的作用下进行分解,从而使水体由不洁 恢复为清洁,这一过程称为水体的自净过程
物理作用
包括可沉性固体逐渐下沉,悬浮物、胶体和溶解性污染物稀释 混合,浓度逐渐降低。其中稀释作用是一项重要的物理净化过程
4 来自空气的微生物
海洋微生物
海洋微生物 包括细菌、真菌、藻类、原生动物及噬菌 体等。
海水环境的特殊性
• 体积广阔,有机质含量少; • 盐分高,(3.2~3.6%); • 90%的海水常年温度低于5℃; • 深海处有较高的静压 由于海洋环境的特点,所以海洋微生物绝大多是需盐、
嗜冷和耐高渗透压的微生物。
微生物数量和类群决定于江河通过的土壤类型。
流动很慢的小河、小溪(浅水):
连成丝状的单细胞藻类 铁、硫细菌 化能自养性细菌 丝状真菌(壶菌、水绵、水霉 属)
流动很大的水域:
(1)表层:细菌如芽胞杆菌、无芽 胞小杆菌等;放线菌如链霉菌、诺 卡氏菌;真菌以丝状水生真菌为主。 (2)底层(河底污泥):细菌如芽 胞杆菌;放线菌如链霉菌;真菌如 酵母菌。
水体富营养化危害
1.水华的出现使水味变得腥臭难闻,降低水体的透明度,增 加浊度。水面被藻类遮盖,阳光难以进入,严重抑制了深层水 体的光合作用,降低溶解氧 2.部分藻类还能分泌藻毒素,引起鸟类、牛、羊等动物中 毒,富营养化对水体生态和人们生活造成很大影响,对于那些 依靠富营养化水体为饮用水源的城市来说,情况尤为严重 3.水中的藻类会大大提高化学需氧量、生物需氧量、悬浮 固体等的浓度,增加水处理负担。藻类在过滤时会堵塞滤料, 在氯化消毒时产生三卤甲烷等有毒副产物。藻类代谢物如糖酸 等在混凝过程中与混凝剂反应,降低处理效果,增加混凝剂用 量,而生成的络合物又会导致管网腐蚀。藻毒素不能以常规方 法去除。因此,富营养化水体作饮用水源会严重影响水厂的工 艺运行、腐蚀管网、恶化出水水质
污染水体 的微生物
细菌
寄生虫
污染水体的微生物
脊髓灰质炎病毒
大肠杆菌
结核菌
蓝细菌 腺病毒
霍乱孤菌
三,水体富营养化
定义
水体富营养化是指氮、磷等营养物质大量进入湖泊、 1. 定义 内海、港湾、河口等缓流水体,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,
鱼类及贝、虾等生物大量死亡,淡水水体发生“水
二. 污染水体的微生物
流经城市的河水、港口附近的海水、滞留的池水以及下水 道的沟水中,由于流入了大量的人畜排泄物、生活污物和 工业废水等,因此有机物的含量大增,同时由于降水、土 壤冲刷也夹入了大量外来的腐生细菌,使水体中微生物尤 其是细菌和原生动物大量繁殖,每毫升污水的微生物含量 达到107~108个。 其中数量最多的无芽胞革兰氏阴性细菌,如 proteus(变形 杆菌属)、E.coli、Enterobacter aerogenes(产气肠杆菌) 和Alcaligenes(产碱杆菌属)等,还有各种Bacillus(芽胞 杆菌属)、Vibrio(弧菌属)和Spirillum(螺菌属)等的一 些种。原生动物有纤毛虫类、鞭毛虫类和根足虫类。
2 减少内源营养物质负荷 1 生物性措施
生物性措施是指利用水生生物吸收利用氮、磷元素进行 代谢活动这一自然过程达到去除水体中氮、磷营养物质目 的的方法。它的最大特点是投资省,有利于建立合理的水 生生态循环。
2 工程性措施 工程性措施主要包括挖掘底泥沉积物、进行水 体深层曝气、注水冲稀等。 3 化学方法 这类方法包括凝聚沉降和用化学药剂杀藻等。
华”或“水花”,海洋发生“赤潮”的现象。
富营养化的标准:
P>0.03mg/L, N>0.3mg/L,
叶绿素(藻类生长量的标志)>10mg/m3(10ug/L)
细菌总数(淡水、pH值为7~9)达105个/mL COD>10mg/L
形成
富营养化的形成
天然水体富营养化:在自然条件下,湖泊从贫营养 状态过渡到富营养状态,非常缓慢。 人为水体富营养化:人为排放含营养物质的工业废 水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时 间内出现
(3)海水中细菌的数量、分布
•数量:105~106个/ml
•分布的特点:
①离海面10~50m深处数量最多,约109个/ml(藻类在此生长繁 殖,为细菌提供了有机质) ②海底 近海底(海湾、海港):有机质多,约107~108个/ml
远海底: 107~108个/ml
淡水微生物
淡水微生物的种类及在水中的分布受到水的类型、 有机质的含量等因素影响。
富营养化的影响因素
① 营养物质:20到30种营养元素,藻类分子式 C106H263O119N16P1 大量营养元素分别为C、H、O、N、P, N、P为制约藻类生长的限制因子。 注:在大多内陆湖泊中,因有固氮蓝细菌,磷常成 为富营养化的限制因子,在海洋中,N与P重要性相 当 ② 季节与水温:中温型微生物,藻类在夏季徒长, 上下两层,上层容易发生富营养化。 ③ 光照:必要条件
引起富营养化的优势藻
在富营养化的水体中出现的生物主要是微型藻类。 造成赤潮的藻类有60多种:主要是裸甲藻属、 膝沟藻属、多甲藻属; 造成水华的藻类主要为蓝细菌,有20多种,其 次为硅藻。 注:富营养化阶段,藻类种类减少而个体猛增。
水体富营养的来源——外源
内源污染源
底泥及沉积物
底泥及沉积物含有一定量的氮磷物质,可以通过溶解进入水体, 形成氮磷的二次污染。 底泥是湖泊的重要组成部分,其含有大量的营养元素有机碳、氮 和磷,以及活泼元素铁、锰和硫,在有的湖泊氮磷的90%分布在底 泥中。 严重污染的湖泊水体都已沉积了大量的淤泥,这些淤泥包含着历 年积存的各种有害有毒污染物。 随着湖泊条件的变化,经常引起底泥中氮磷的吸收和释放,对湖 泊富营养化有着非常重要作用。 根据调查研究,杭州西湖沉积物每年磷的释放量达到1.3t,几乎 相当于年入湖磷负荷量的41%;安徽巢湖沉积物磷的释放量220t左 右,是入湖磷负荷量的21%。因此底泥作为“内污染源”的作用是 不容低估的。
(2)湖泊水:静止状水域
靠近村庄的小池塘:有机质含量高,微生物量大
细菌:大量腐生菌,病原菌(痢疾、伤寒),109 个/ml 放线菌:链霉菌、诺卡氏菌 真菌:丝状水生真菌和酵母菌
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