水处理微生物
微生物在水处理与废水处理中的应用与优化

微生物在水处理与废水处理中的应用与优化水处理与废水处理是目前社会发展中至关重要的环境管理领域。
为了保护和改善水资源的质量,科学家们不断探索并发现微生物在水处理与废水处理中的重要作用。
微生物的应用可以提高处理效率、降低成本,并对环境产生积极影响。
本文将重点讨论微生物在水处理与废水处理中的应用和优化策略。
一、微生物在水处理中的应用1. 生物滤池生物滤池是一种常见的水处理方法,利用微生物降解水中的有机物和去除氮、磷等污染物。
在生物滤池中,微生物通过自然生长和附着在滤材表面形成生物膜的方式,将有机物转化为无机物,并实现水体净化。
该方法具有处理效果好、稳定性高的特点。
2. 曝气池曝气池是利用微生物进行有机物降解的一种处理方式。
在曝气池中,通过提供充足的氧气和适宜的环境条件,促使微生物进行呼吸作用,将废水中的有机物降解为无机物。
曝气池通常应用于污水处理厂的初级处理阶段,可以极大地提高污水处理效率。
3. 活性污泥法活性污泥法是一种通过将废水与含有大量微生物的污泥混合处理的方法。
在活性污泥法中,细菌和其他微生物利用有机污染物作为能源进行生长和繁殖,从而实现水体的净化。
这种方法具有处理效果好、灵活性强的特点,广泛应用于污水处理领域。
二、微生物在废水处理中的优化策略1. 联合处理技术为了更好地利用微生物的降解能力,传统的废水处理方法往往与其他技术相结合,形成联合处理技术,以提高处理效率。
比如,将物理处理方法(如沉淀、过滤)与生物处理方法结合,可以使废水得到更好的净化。
2. 微生物改良通过选育适应性强、降解能力强的微生物菌种,在废水处理中引入这些优质微生物,可以提高处理效果。
常见的改良方法包括自然菌群培养方法和工程选择培养方法。
通过这些改良方法,可以实现对废水中不同污染物的高效降解。
3. 工程环境优化为了提高微生物在废水处理中的活性和稳定性,可通过工程环境优化的方式改善处理条件。
例如,调节温度、pH值和氧气供应等因素,为微生物提供适宜的生长环境,从而提高其降解废水的效率。
微生物在水处理中的应用

微生物在水处理中的应用水资源的污染和短缺问题已经成为全球的一个重要挑战。
为了保护水资源、维持生态平衡和人类健康,人们不断开发和寻找新的水处理技术。
微生物的应用在水处理中变得越来越重要,其具有高效、环保、低成本等优点。
本文将探讨微生物在水处理中的应用。
1. 微生物对水污染物的降解微生物是一种个体极小,生活在我们身边的微小生物。
它们具有极强的降解能力,可以分解水中的有机物、重金属等污染物。
例如,微生物中的特定菌群可以通过代谢过程将有机物分解为更简单的物质,减少其对水环境的危害。
此外,某些微生物还可以降解水中的氮、磷等无机污染物,从而减少水中营养盐的含量,预防水体富营养化。
2. 微生物的生物吸附除了降解污染物,微生物还可以通过生物吸附的方式去除水中的污染物。
微生物表面的菌丝、胞壁等结构具有丰富的吸附活性位点,可以吸附水中的重金属离子、有机物、颗粒物等。
利用微生物的生物吸附作用,可以实现对污染物的有效去除和回收。
同时,微生物吸附具有可再生性,经过再生处理后,微生物可以被重复利用,进一步降低水处理成本。
3. 微生物在废水处理中的应用微生物在废水处理中发挥着重要作用。
通过合理配置微生物菌种,可以建立高效的废水处理系统,实现对不同类型废水的处理。
比如,厌氧微生物可以被用来降解高浓度有机废水,而好氧微生物用于处理低浓度有机废水。
通过控制微生物菌群的生长和代谢过程,可以实现对废水各种成分的快速去除和净化。
此外,微生物还可以用于废水中重金属的去除、氮磷的回收等工艺。
4. 微生物在自然水体修复中的应用自然水体的污染对生态环境造成严重影响,需要采取相应措施进行修复。
微生物技术可以被应用于自然水体的修复过程中。
通过添加特定菌株或者构建人工湿地等方式,可以引入适当的微生物来加速水体中有害物质的降解和净化。
微生物技术能够实现对水体的生态修复,提高水质,增加水体生态功能。
微生物在水处理中的应用具有广阔的前景。
然而,需要注意的是,不同微生物对不同污染物的适应能力不同,处理过程中的反应条件也各不相同,因此在实际应用中需综合考虑水质、工艺等因素,合理选择微生物处理技术,并进行相关的监测和控制。
【汇总】水处理中的那些微生物

引言概述:水处理是指通过物理、化学和生物等手段,将污水经过处理后达到国家排放标准的一系列技术过程。
在水处理过程中,微生物起着非常重要的作用。
微生物能够降解有机污染物,去除氮、磷等无机污染物,提高水质。
本文将从微生物分类和特点、微生物在水处理中的作用、常见的水处理微生物以及微生物监测等五个大点进行阐述。
正文内容:一、微生物分类和特点1.细菌和藻类:细菌是最常见的微生物,在水中的数量占主导地位。
常见的水中细菌有厌氧菌和好氧菌,它们分别在不同的环境中起作用。
藻类主要是指浮游藻和蓝藻,可以利用光合作用对水中的有机物进行吸收和转化。
2.真菌和原生动物:真菌主要参与废水中的有机物分解,对有机污染物有较好的降解能力。
原生动物是指一些单细胞真核生物,它们在水处理过程中可清除细菌和废水中的有机物。
二、微生物在水处理中的作用1.有机物降解:微生物能够分解水中的有机物,包括废水中的蛋白质、脂肪和碳水化合物等。
这些有机物会经过微生物代谢转化为水和无机物,从而减少水中有机物的浓度。
2.氮磷去除:废水中的氨氮和磷是主要的无机污染物之一,微生物能够通过硝化反应、反硝化反应和磷的沉降等途径,将氮磷转化为气体从而去除掉。
3.菌群平衡:在废水处理过程中,不同种类的微生物会相互竞争和协同作用,以维持菌群的平衡。
菌群平衡的维持对有效地去除废水中的污染物尤为重要。
4.悬浮颗粒降解:微生物能够附着在悬浮颗粒表面,通过分泌粘附物质将颗粒与微生物结合在一起,从而形成较大的聚合体,便于沉降或过滤去除。
5.防止腐蚀和生物污损:水处理中的微生物可以在金属表面形成生物膜,起到防止腐蚀和生物污损的作用。
三、常见的水处理微生物1.好氧细菌:好氧细菌主要生长在氧气充足的环境中,如曲流曝气槽,它们能够利用水中有机物进行生长和繁殖。
2.厌氧细菌:厌氧菌通常生长在无氧或微氧环境中,如厌氧消化罐,它们能够分解废水中的有机物。
3.硫酸盐还原菌:硫酸盐还原菌主要参与废水中硫酸盐的还原,将硫酸盐还原为硫化物,起到脱硫的作用。
水处理微生物实验报告

水处理微生物实验报告实验目的:通过研究水处理微生物的作用,了解微生物在水处理中的应用和重要性。
实验材料和方法:材料:自来水、废水、细菌培养基、平板、试管、显微镜等。
方法:1. 取自来水和废水样品,分别装入试管中。
2. 对试管中的样品进行稀释,得到不同浓度的样品。
3. 用吸管吸取一定量的稀释后的样品,均匀涂抹在细菌培养基平板上。
4. 将涂抹后的平板放入培养箱中,25培养24小时。
5. 取出培养好的平板,观察菌落的形态和数量。
6. 用显微镜观察菌落中的微生物,记录种类和数量。
实验结果:经过观察,可以发现自来水样品在平板上的菌落数量相对较少,且菌落颜色较浅。
而废水样品在平板上的菌落数量较多,菌落颜色较深。
通过显微镜观察,可以看到菌落中存在大量不同形态的微生物。
实验讨论:1. 自来水中的微生物数量较少,这是因为自来水经过消毒处理,微生物已经被杀灭或大量减少。
2. 废水中的微生物数量较多,这是因为废水中存在大量有机物质,为微生物提供了生存和繁殖的条件。
3. 废水中的微生物种类较多,包括细菌、真菌、藻类等。
这些微生物具有不同的代谢特点,对水中有机物质进行分解和降解,从而净化水体。
4. 废水处理中常使用微生物处理技术,利用微生物的降解能力进行废水处理。
通过培养和筛选适宜的微生物,可以提高废水处理效果,达到净化水体的目的。
实验结论:水处理微生物在废水处理中发挥着重要的作用。
通过研究微生物的生长和降解特性,可以优化水处理工艺,提高废水的处理效果。
同时,对自来水中的微生物进行研究也有助于了解水质的健康和安全情况。
因此,对水处理微生物的研究具有重要的意义。
环境水中微生物及其在水处理中的作用

环境水中微生物及其在水处理中的作用近年来,随着环境保护意识的增强,人们对于环境水质的关注度也越来越高。
而在环境水中,微生物也成为研究的热点之一。
那么,环境水中的微生物到底有什么作用呢?本文将从微生物的种类、功能和应用等多个方面来论述环境水中微生物及其在水处理中的作用。
一、环境水中微生物的种类环境水中的微生物,包括细菌、真菌、病毒、藻类等多种生物体。
其中,最常见的是细菌,它们分为好菌和坏菌两种。
好菌包括有益菌和中性菌,它们可以分解许多有害物质,将它们转化为无害物质。
同时,好菌还可以与一些有害菌竞争,从而起到净化环境的作用。
坏菌包括有毒的细菌和致病菌,它们能够繁殖并且对人体健康有危害。
病毒和真菌虽然在环境水中数量不多,但也同样会对人体健康造成影响。
藻类主要会产生蓝绿藻毒素,这是一种能够对人体中枢神经系统、肝脏、肾脏等组织带来危害的物质。
二、环境水中微生物的功能1、分解和净化环境水中的微生物可以分解任何有机或无机废物,将它们分解成更简单和更稳定的化合物。
它们源源不断地消耗着废物、有毒化合物和其他污染物。
同时,微生物还可以增加水中的氧气级,从而使污染物质的降解变得更加迅速。
2、维护生态平衡环境水中的微生物可以与其他生物之间形成一种平衡关系,从而保证了生态平衡的存在。
例如,一些细菌可以与河中的有害细菌竞争,使水中的卫生条件得到改善。
3、提供良好的水源如果水中含有有害的细菌或其他微生物,我们需要花费大量的时间和财力来将其分解。
环境水中的微生物可以起到分解和吸收废物的作用,从而净化了水源,使其更为适合人类使用。
三、环境水中微生物在水处理中的应用1、污水处理在污水处理过程中,微生物起到了非常重要的作用。
在一些污水处理技术中,如活性污泥法、好氧处理和厌氧处理等,微生物是必不可少的。
微生物在处理中负责将有机化合物降解,使污染水质得到改善,同时还能产生更多的有机物质。
在污水处理的过程中,还需要添加消毒剂来杀灭有害的微生物,以保证最终的水质符合国家标准。
水处理微生物名词解释

1芽孢:某些细菌细胞生长发育后期在胞内生成的圆形、椭圆形、圆柱形的抗逆性休眠结构。
3 活性污泥:废水处理构筑物曝气池内的污泥。
其重要组成成分是菌胶团4 指示生物:一种生物只在某一种环境中生长,这种生物就是这一环境的指示生物5 余氯:6 有效氯:7 噬菌体:寄生在细菌和放线菌等原核微生物细胞内的病毒。
8污泥膨胀:丝状细菌在活性污泥中大量繁殖,使污泥结构极度松散,絮块漂浮水面,比重减轻,随水流流出。
该异常现象称之。
9活性污泥丝状膨胀:11无菌操作: 防止除我们培养的微生物以外其它微生物进入,防止其污染外界环境的技术。
12反硝化作用:硝酸盐在通气不良环境中(缺氧),被反硝化细菌还原成NO2或N2的过程。
13硝化作用:在有氧气时,微生物将氨氧化为硝酸的作用。
14氨化作用:在微生物的作用下,有机氮转化为氨态氮(NH3、NH4+)的过程。
15菌胶团:有些细菌的粘液层粘连在一起,使许多细菌成团块状生长。
16灭菌:用理化方法杀死物体上所有微生物,没有活的微生物存在。
17水的消毒:(消毒:)用理化方法杀死物体上所有病原微生物。
18污化系统:当有机污物排入河流后,在其下游的河段中发生正常的自净过程,在自净中形成了一系列连续的“带”,每一个带都有各自的代表性指示生物。
即污化系统。
多污带、α-中污带、β-中污带、寡污带。
19原核微生物:20真核微生物:21 基内菌丝:放线菌及霉菌等丝状微生物所具有。
生长在培养基内,用拨针和接种环等工具无法取出来。
作用是从培养基中吸收营养和水分。
22 内含物:营养过剩时微生物在细胞内形成的营养储藏物。
外源营养缺少,内含物被降解利用。
23 诱导酶:受到持续的物理、化学作用的影响,微生物在其体内产生出适应新环境的酶。
24 废水好氧生物处理:在有氧的条件下借好氧微生物的作用处理废水。
又叫废水生物处理。
25 废水厌氧生物处理:在无氧的条件下借多种厌氧微生物的作用处理废水。
又叫厌氧消化。
26 生物处理单元:处理废水的微生物和处理构筑物共同构成生物处理单元。
水处理微生物学知识点总结
水处理微生物学知识点总结一、微生物概述1.微生物的定义:微生物是一类肉眼难以观察的微小生物,包括细菌、病毒、真菌、原生动物和藻类等。
2.微生物的特点:微生物具有体积小、繁殖快、易变异等特点,因此在自然界中分布广泛,与人类生活密切相关。
3.微生物在水处理中的作用:微生物在水处理中具有重要作用,如降解有机物、转化污染物、净化水质等。
二、微生物的分类和鉴别1.细菌的分类和鉴别:细菌按形态可分为球菌、杆菌和螺旋菌等;按革兰氏染色可分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌;按生化反应可分为需氧菌和厌氧菌。
鉴别细菌主要依据菌落的形态、大小、颜色、质地等特征。
2.病毒的分类和鉴别:病毒按遗传物质可分为DNA病毒和RNA病毒;按宿主细胞类型可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒。
鉴别病毒主要依据感染宿主的范围、致病性、抗原性等特征。
3.真菌的分类和鉴别:真菌按细胞形态可分为单细胞真菌和多细胞真菌;按生长环境可分为腐生真菌、寄生真菌和共生真菌。
鉴别真菌主要依据菌落的形态、大小、颜色、质地等特征。
三、微生物的生长和繁殖1.微生物的生长曲线:微生物生长曲线分为四个阶段:延滞期、对数生长期、稳定期和衰亡期。
2.微生物的生长条件:微生物生长需要适宜的温度、pH值、氧气和营养物质等条件。
3.微生物的繁殖方式:细菌主要通过二分裂方式进行繁殖;病毒主要通过吸附、侵入、复制和释放等过程进行繁殖;真菌主要通过孢子生殖或出芽方式进行繁殖。
四、水处理中的微生物污染1.水体污染的类型:水体污染包括物理污染、化学污染和生物污染等类型。
其中生物污染主要是由微生物引起的。
2.水体中的病原微生物:水体中可能存在各种病原微生物,如细菌、病毒、寄生虫等,它们可能导致各种疾病的发生。
3.水处理中的微生物污染:水处理过程中可能受到各种微生物污染,如细菌总数超标、大肠菌群超标等,这些都会对人体健康产生影响。
水处理技术中的微生物控制
水处理技术中的微生物控制水是人类生活中不可或缺的资源。
随着人口的增加和工业的发展,水资源日益紧缺。
同时,水污染愈加严重,特别是在发展中国家,许多地区的自来水和地下水都受到了严重的污染。
因此,水处理技术越来越受到重视。
微生物控制是水处理技术中非常重要的一个方面,本文将探讨微生物在水处理中的作用和控制方法。
一、微生物在水处理中的作用微生物在水处理中发挥着重要的作用。
首先,微生物可以降解污染物。
例如,厌氧菌可以降解有机物质,硫酸盐还原菌可以将硫酸盐还原为硫化物,硝化菌可以将亚硝酸盐和氨氧化为硝酸盐。
其次,微生物还可以吸附和去除污染物。
例如,微生物膜可以吸附重金属离子和有机物质。
最后,微生物还可以促进污泥制备。
活性污泥法和好氧颗粒污泥法是常用的处理污水的方法,两种方法都要依靠微生物来制备污泥并进行降解有机物。
二、微生物对水质安全控制的挑战虽然微生物在水处理中发挥着重要的作用,但同时也对水质的安全控制造成了挑战。
首先,微生物可能产生异味和异色。
有些微生物在生长过程中会产生异味和异色,例如甲烷杆菌会产生硫化氢。
其次,微生物可能引起生物膜生成和腐蚀。
例如,腐蚀菌会在金属表面生成生物膜,引起金属腐蚀。
最后,微生物可能传播疾病。
例如,霍乱和腹泻细菌可以通过水传播。
三、微生物控制的方法为了保证水质的安全,需要采取一系列的微生物控制方法。
其中,常用的微生物控制方法包括化学方法、物理方法、生物方法等。
化学方法主要是指使用消毒剂进行微生物消毒。
目前主要使用的消毒剂有氯、臭氧、过氧化氢等。
物理方法主要是指使用高温、过滤等方法进行微生物控制。
生物方法主要是指利用微生物自身的特性实现控制。
例如,利用生物膜抑制腐蚀菌生成和生长,利用厌氧反应控制微生物生成等。
四、结论水处理技术中的微生物控制是非常重要的。
微生物在水处理过程中可以发挥诸多作用,但同时也可能产生负面的影响。
为了保证水质的安全,采取适当的微生物控制方法至关重要。
化学方法、物理方法和生物方法可以有针对性地对微生物进行控制,从而保证水质的安全。
微生物在水处理中的应用
微生物在水处理中的应用一、引言水是人类生活中必不可少的资源,而水质污染已经成为世界各地面临的重要环境问题之一。
针对水质污染的治理手段繁多,其中微生物技术在水处理中的应用日益受到关注。
本文将探讨微生物在水处理中的应用领域及其有效性。
二、微生物在污水处理中的应用1. 厌氧处理一种常见的微生物处理方法是利用厌氧菌降解有机废水。
厌氧菌能够在缺氧环境中分解有机物,生成甲烷气体和一些有机酸。
例如,厌氧消化池是一种广泛应用的厌氧处理系统,它可以将污水中的有机物质转化为能源。
2. 好氧处理好氧微生物的应用主要通过生物膜法来进行。
这种方法通过利用厌氧条件下形成的生物膜,在生物膜上形成良性微生物菌群,通过氧化分解有机物质。
好氧微生物处理技术被广泛应用于城市污水、工业废水等领域。
三、微生物在饮用水处理中的应用1. 脱氮脱磷技术氮、磷是水体中的主要污染物之一,过量的氮和磷会导致水体富营养化。
微生物脱氮脱磷技术通过利用特定的微生物菌种进行处理,将水中的氮、磷转化为固体物质沉淀,从而实现水体中氮、磷的去除。
2. 藻类处理技术藻类是一类具有高度吸附能力的微生物,能够吸附水体中的重金属离子、有机物等污染物。
因此,利用藻类进行水体处理已经成为一种重要的技术手段。
藻类处理不仅可以去除水体中的有害物质,还能实现对水体的富氧、澄清等效果,是一种环保、高效的水体处理方法。
四、微生物在工业废水处理中的应用1. 重金属处理工业废水中常含有高浓度的重金属离子,这些离子对环境和人体健康都具有一定威胁。
微生物技术可以通过利用某些微生物菌株对重金属离子具有高度的吸附和蓄积能力,从而实现对重金属的脱除。
2. 有机废水处理许多工业生产过程会产生含有有机物质的废水,这些有机物质具有较高的生物降解性。
利用微生物处理技术可以通过合理地培养特定的微生物菌种,将有机物质稳定地转化为无害的物质。
五、微生物在水体净化中的未来发展随着科技的不断进步,微生物在水处理中的应用领域将持续扩大。
微生物在水处理中的应用
2000~3000mg/L。工业废水生物处理中,MLSS保持 在3000 mg/L左右。高浓度得工业废水生物处理得 MLSS保持在3000~5000mg/L。
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4、好氧活性污泥中得微生物群落
好氧活性污泥上得微生物就是如何分布得? 中心就是能起絮凝作用得细菌形成菌胶团,在其上生长
生物膜法得主要特性
1)对水质、水量变动有较强得适应性; 2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离; 3)能处理低浓度得污水,使BOD5=20~30mg 得污水降至5~10mg/l ; 4)易于维护运行、节能 。
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根据位置与功能不同——生物膜生物、生物膜面生物 及滤池扫除生物。 普通滤池内生物膜得微生物群落表
因此菌胶团得形成就是细菌们为维护共同利益得共生产物,对 于细菌得生存有着重要得生物意义。
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d、 菌胶团中得细 菌
菌胶团中得细菌来源于土壤、水和空气。她们多数就是革兰氏阴 性菌,如动胶菌属和丛毛单胞菌属,她们可占70%,生活污水好氧处 理时菌胶团中得主要细菌见下表:
细菌名称
细菌名称
细菌名称
动胶团属 (优势菌) 丛毛单胞菌属 (优势菌) 产碱杆菌属 (较多) 棒状杆菌属 (较多) 芽孢杆菌属
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大家应该也有点累了,稍作休息
大家有疑问的,可以询问和交
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b、 菌胶团得形成机理
① 粘性多糖得粘着作用
很多细菌可分泌粘胶状得多糖物质,附着于细胞壁,形成所谓得荚 膜,这些荚膜相互间粘着时就会形成一个由许多细菌共有得大荚 膜,当细菌进入老龄后,细菌分泌得得粘稠多糖聚合物增多,更加速 了细菌大荚膜得增大,这样就形成了菌胶团得雏形。
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细菌是一类单细胞、个体微小、结构简单、没有真正细胞核的原核生物。
形态上可分为球状,杆状和螺旋状3种。
原核微生物细菌的基本结构包括细胞壁和原生质体两部分。
原生质体位于细胞壁内,包括有细胞膜、细胞质、核质和内含物。
细胞壁的主要功能有:1、保持细胞的形状和提高细胞机械强度,使其免受渗透压等外力的损伤;2、为细胞生长、分裂所必需;3、作为鞭毛的支点,实现鞭毛的运动;4、阻拦大分子有害物质进细胞;5、赋予细胞特定的抗原性以及对抗生素和噬菌体的敏感性。
细胞膜其化学成分主要是蛋白质、脂类和少量糖类。
磷脂都是两性分子,有一个亲水头和一个疏水尾部。
细胞膜的主要功能有:1、选择性的控制细胞内外物质的运送和交换。
2、维持细胞内正常渗透压。
3、合成细胞壁组成和荚膜的场所。
4、进行氧化磷酸化和光和磷酸化的产能基地。
5、许多代谢酶和运输酶以及电子呼吸链的所在地。
6、鞭毛的着生和生长点。
特殊结构一般指荚膜、芽孢和鞭毛3种。
荚膜:有些细菌生活在一定的营养条件下,会向细胞壁外分泌一层黏性多糖类物质,根据其厚度、可溶性及其细胞表面的存在状态可将其称为荚膜、微荚膜、粘液层。
当荚膜物质融合成一团块,内含许多细菌时,成为菌胶团。
作用为:1、对动物体的吞噬起保护作用,2、增强它对不良环境的抵抗能力,3、是细胞外碳源和能源贮藏物质。
新生菌胶团颜色浅,有旺盛的生命力,氧化分解有机物能力强,老化的菌胶团颜色深,看不到菌体,生命力较差。
芽孢:某些细菌生活史的一定阶段,细胞内会形成一个圆形或者椭圆形、壁厚、内含水水量低、抗逆性强的休眠结构,称为芽孢。
芽孢特点:壁厚,水分少,不易透水;有极强的抗热、抗化学药物、抵抗辐射能力。
细菌繁殖:裂殖和芽殖。
菌落:指在固体培养基上以母细胞为中心的、肉眼可见的、有一定形态、构造特征的仔细抱团。
典型的细菌菌落一般是1-3mm,圆形或椭圆形,湿润、较光滑、较透明、较黏性、易挑取、质地均匀与正反面颜色一致等。
根据菌丝的不同形态与功能,可分为基内菌丝、气生菌丝、孢子丝。
放线菌主要通过形成无性孢子的方式进行繁殖,也可借助菌丝断裂或者菌丝片段繁殖,但以孢子繁殖为主。
放线菌日内容易在培养基上生长,固体培养基上的菌落通常由一个孢子或一小块营养菌丝形成一团有分枝的细丝。
铁细菌、硫细菌和球衣细菌称为丝状细菌。
工程上把菌体细胞能相连而形成的丝状的微生物统称为丝状菌,如丝状细菌、放线菌、丝状真菌和丝状藻类等。
产甲烷古菌是一群在严格厌氧条件下产生甲烷的菌。
真核生物真核生物是一大类细胞核具有核膜,能进行有丝分裂,细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿素等多种细胞器的生物。
真核生物的细胞核由核被膜、染色体、核仁和核基质等构成。
细胞质中有细胞基质、细胞骨架和各种细胞器。
内质网指细胞质中一个与细胞基质相隔离、但彼此相通的囊腔和系管系统,由脂质双分子层围成。
膜上附有核糖体颗粒,称为糙面内质网膜,具有合成和运送胞外分泌蛋白的功能;膜上不含核糖体颗粒的光滑内质网,它与脂和钙代谢密切相关,主要存在于某些动物细胞中。
叶绿体的构造由三部分组成,包括叶绿体膜(外被),类囊体和基质。
酵母菌是一个通俗的名称,一般泛指发酵糖类的各种单细胞真菌。
酵母菌特点:1、个体一般以单细胞状态存在;2、多数营出芽繁殖;3、能发酵糖类产能;4、细胞壁常含甘露聚糖;5、常生活在含糖量较高、酸度较大的水生环境中。
霉菌营养体的基本单位是菌丝,分为两部分:一部分是营养菌丝,伸入营养物质内摄取营养;另一部分是气生菌丝,伸入空气中形成孢子和释放孢子。
藻类具有光合作用产生氧气的功能,在氧化塘等生物处理工艺中利用菌藻共生系统,其中藻类产生的氧气可被好氧微生物有效利用,去氧化分解水中的有机污染物。
污水处理中常见的原生动物有三种:肉足类、鞭毛类和纤毛类。
在污水处理厂曝气池运行的初期阶段往往出现动物行鞭毛虫。
群体钟虫和普通钟虫都经常出现于火性污泥和生物膜中,可作为处理效果较好的指示生物。
原生动物在污水生物处理中的作用:A、原生动物对污水净化的影响:1、在活性污泥中,纤毛虫可促进生物絮凝作用。
2、纤毛虫能大量吞食细菌,特别是游离细菌,因此可改善生物处理法出水的水质。
B、以原生动物为指示生物:1、由于不同种类的原生动物对环境条件的要求不同,对环境变化的敏感程度也不同,所以可以利用原生动物群的生长情况,判断生物处理构筑物的运转情况及污水净化的效果。
2、原生动物的形体比细菌大的多,用低倍显微镜即可观察,因此以原生动物为指示生物较为方便。
在活性污泥中如何使用原生动物作为指示物:1、初期阶段,曝气池中常出现鞭毛虫和肉足虫。
2、若钟虫出现数量较多,则说明活性污泥已经成熟,充氧正常。
3、如果固着型纤毛虫减少,游泳型纤毛中突然增加,表明处理效果将变坏。
4、当观察到纤毛虫活动能力差,钟虫类口盘缩进、伸缩泡很大、细胞质空泡化、活动能力差、畸形、接合生殖、有大量包囊形成等现象时,即时虫数较多,也说明处理效果不好。
病毒病毒是一类超显微、非细胞的、没有代谢能力的绝对细胞寄生性生物。
一般只由核酸和蛋白质外壳构成,是一类非细胞生物。
病毒可分为噬菌体、动物病毒和植物病毒。
以原核生物为宿主的病毒称噬菌体。
繁殖过程分为吸附、侵入与脱壳、复制与合成、装配与释放四个步骤。
吸附:病毒与易感染细胞接触由于细胞表面有特意受体,与病毒表面相互结合而使病毒吸附于细胞表面,非易感细胞没有这种受体,故病毒不能吸附。
倾入和脱壳:大肠杆菌T偶数噬菌体尾部末端附着在大肠杆菌的细胞壁上,分泌一种能水解细胞壁的酶,使细胞壁产生一个小孔,尾鞘收缩,头部的DNA注入宿主体内,蛋白质衣壳留在细胞外,称为脱壳。
复制与合成:侵入宿主细胞的噬菌体DNA,迅速支配宿主细胞代谢机构,大量复制与合成新噬菌体的核酸与蛋白质。
装配与释放:当噬菌体DNA和蛋白质分子复制到一定数量后,装配成子代谢的大肠杆菌T偶数噬菌体。
此时溶解宿主细胞壁的溶菌酶迅速增加,促使细胞裂解,噬菌体释放出来,又侵入新的细胞,如此反复进行。
能是细菌细胞分裂的噬菌体,称为烈性噬菌体,被侵染的细菌,称为敏感细菌。
有一些噬菌体侵入宿主细胞后,其核酸整合到宿主细胞的核酸上同步复制,并随宿主细胞分裂而带到子代宿主细胞内,宿主细胞不裂解。
这些噬菌体,称为温和噬菌体,这一现象称溶源现象。
微生物的生理特性:营养水平上6大类:碳源、氢源、能源、生长因子、无机盐和水。
生长因子是一类调节微生物正常代谢所必须,但不能利用简单的碳、氢源自行合成的有机物。
营养类型指根据微生物需要的主要营养元素即能源和碳源的不同而划分的微生物类型。
1、光能自养的微生物都含有光合色素,能以光作为能源,CO2作为碳源。
2、化能自养的微生物的生长需要无机物,在氧化无机物的过程中获取能源,同时无机物又作为电子供体,使CO2还原为有机物。
3、化能异养:大部分细菌都以这种类型生活和生长,利用有机物作为生长所需要的碳源和能源。
4、光能异养:这类微生物利用光能作为能源,以有机物作为电子供体,其碳源来自有机物,也可利用CO2。
营养物质的吸收和运输一、单纯扩散:1、顺浓度差,2、运输不消耗能量,3、物质的分子结构不发生变化二、促进扩散:1、顺浓度差,2、运输不消耗能量,3、需要蛋白质载体三、主动运输:1、吸收运输过程中需要消耗能量,2、可逆浓度差,3、需要载体蛋白四、基因转位:1、消耗能量,2、可逆浓度差,3、与载体发生反应酶是细胞中自己合成的一种催化剂,其基本成分是蛋白质酶催化的特点1、高催化效率酶可加速反应速度高达107倍2、高度专一性大多数酶所作用的基质和催化反应都是高度专一的3、调节性酶浓度、激素水平、抑制剂、产物浓度等因素影响酶催化反应速率。
微生物各种酶的最适宜温度是30-60度范围内。
PH值在6-7左右。
根据基质脱氢后,其最终受氢体的不同,微生物的呼吸作用分为好氧呼吸、厌氧呼吸和发酵。
好氧呼吸:基质的氧化一分子氧作为最终电子受体。
厌氧呼吸:指某些无机氧化物作为受氢体的生物氧化。
代谢中狭义的发酵的概念,指在无氧条件下,基质脱氢后所产生的还原力未经呼吸链传递而直接交给某内源中间代谢产物,以实现基质水平磷酸化产能的一类生物氧化反应。
环境因素对微生物生长的影响:1、温度,2、氢离子浓度,3、氧化还原电位,4、干燥,5、渗透压,6、光及辐射,7化学药剂。
生长遗传和变异微生物在适宜的环境条件下,不断的吸收营养物质,并按照自己的代谢方式进行代谢活动,如果同化作用大于异化作用,则细胞质量不断增加,体积得以增大,表现在细胞自身就是体积或重要的不断增加。
微生物生长特性:3个阶段1、生长上升阶段,2、生长率下降阶段3、内源呼吸阶段。
在生长率上升阶段初期,微生物是在适应新的环境,一般不能进行分裂,故细菌数不增加,个体增大,以后很快进入迅速繁殖阶段。
过一段时间后,由于食料减少和对微生物有毒的代谢产物的累积,环境逐渐不利于微生物的生长。
因而进入生长率下降阶段。
在内源呼吸阶段,培养基中的食料已经很少,菌体内的贮藏物质,甚至体内的酶都被当做营养物质来利用,这一阶段微生物重量减少。
微生物的生长阶段与污水生物处理:如果维持在微生物的生长率上升阶段生长,则此时微生物繁殖很快,活力很强,处理污水的能力较高,但必须看到,此时处理效果不一定是最好,因为微生物活力强就不易凝聚和沉淀。
并且要使微生物生长在对数期,需要充分的食料,就是说,污水中的有机物必须有较高浓度,在这种情况下处理过的污水所含有机物较高,所以利用这阶段,难以得到较好的水。
稳定期的微生物生长速率下降,细胞内开始积累贮藏物和异染颗粒肝糖等,芽孢微生物也在此阶段形成芽孢,处于稳定期的污泥代谢活性和絮凝沉降性能均较好,传统活性污泥普遍运行在这一范围。
衰老期阶段只出现在某些特殊的水处理场合,如延时曝气及污泥消化。
生物膜的定义和成分生物膜是一种不可逆的粘附与固体表面的,被微生物细胞外多聚物包裹的有组织微生物群体。
形成的三阶段:一、细胞粘附。
二、生物膜的发展。
三、生物膜的成熟与脱落。
所谓的微生物遗传性是指在一定的环境下,微生物的形态、结构、代谢、繁殖和对异物的敏感等性状相对稳定,并能代代相传,子代与亲代之间表现出相似性的现象。
生物遗传的物质基础是核酸。
根据其戊糖和碱基的差异又分为脱氢核糖核酸和核糖核酸。
RNA的双螺旋结构:1、两条走向相反的多核以右手方向沿同一轴心平行盘绕成双螺旋,螺旋直径2nm2、两条链间借碱基对的氢键相连。
3、一个DNA分子可含几十万或几百万碱基对,两个相邻的碱基对之间的距离为0.34nm每个螺旋的距离3.4nm。
染色体是遗传物质的主要载体,是遗传物质在微生物中存在的主要形式,DNA是染色体的主要成分。
DNA的复制过程包括解旋和复制。
大多数RNA病毒式单链的。
RNA在细胞中三种类型:1、信使RNA,2、转移RNA,3、核糖体RNA。