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采用微生物來凈化工業以及生活污水成本最低,而且非常簡單,凈化效果非常出色,具體有下面幾種方法:
1厭氧處理法
厭氧微生物可以在無氧環境下生存,那么將這些微生物置入廢水中,就能夠讓廢水中存在的有機物分解成CO2和CH4等物質。具體過程大概經過三個步驟:第一,水解發酵。這個環節主要是廢水中的有機物在厭氧微生物的作用下被分解成較為簡單的有機物,比如纖維物質在厭氧菌的作用下轉化成蛋白質以及糖類等,然后再進一步轉換成脂類以及氨基酸等物質,接著進行轉換就能夠轉變成脂肪酸和甘油等物質。接著添加一些產酸菌,就能夠將這些物質進一步轉換成乙酸、丁酸以及醇類物質。參與這些發酵活動的微生物包括了擬桿菌屬、真細菌以及雙歧桿菌等厭氧微生物。第二,轉化成乙酸或者氫氣環節。這主要是利用產氫產酸菌將第一階段中間衍生物如丙酸和丁酸和各種醇類等進行轉換,形成乙酸和氫氣,同時伴隨二氧化碳氣體產生。第三,轉化成甲烷。在這個階段主要是運用產甲烷菌將第二階段生成的乙酸、氫氣以及二氧化碳進行發酵反應轉化成甲烷。其具體的處理方法包括了厭氧接觸法、升流式厭氧污泥層反應器以及生物膜等方法。
2好氧處理法
這種方法就是將好氧微生物放置在擁有大量氧環境下,使之快速繁殖,然后通過好氧微生物對污水中的有機物進行氧化分解,從而轉化成二氧化碳以及水和硝酸鹽等物質,這樣就能夠實現對污水的凈化。目前這種方法比較簡單,而且靈活性較強,比如有活性污泥法以及生物轉盤法等。
二對固體垃圾進行微生物發酵
轉化成肥料對于固體垃圾的處理,可以在這些固體廢物中置入大量的嗜熱的微生物以及硝化細菌、纖維分解微生物等,然后再為這些微生物的快速生長提供一定的環境,并能夠促進微生物反饋回路的形成。比如對于部分中溫微生物,如果溫度升高或者不能夠適應該種微生物生長時,就能夠變成負反饋機制,此時會抑制微生物的生長,然后嗜熱微生物的在高熱環境下活性增強,于是又再次形成正反饋回路,也就是高溫微生物的數量快速增長會讓溫度出現升高,但是如果溫度上升到一定程度,同樣也會對嗜熱菌構成負面影響,于是嗜熱菌的數量增長就會變緩,最終讓這個溫度保持在一定范圍之內。根據最新對不同微生物的研究表明,白腐真菌能夠很好的分解含苯有毒污染物,所以注意這類真菌的培養則能夠很好的分解固體垃圾。
三運用微生物對廢氣進行凈化
微生物也能夠對廢氣進行凈化,對此第一,要對廢氣進行液相轉換,然后通過液相環境置入微生物從而實現對廢氣進行降解,其中產生的代謝物則能夠進入到液相環境中,部分可以作為細胞代謝能源,另一部分比如二氧化碳被析出。比如通過微生物凈化二甲苯就可以在室溫環境下進行,其中廢氣含有二甲苯的濃度達到了每立方米為250mg~2500mg之間,氣流量則為每小時100L~400L,廢氣在空塔中的時間為28s~83s,該塔的阻力將為12.8Pa~40.9Pa之間,根據實驗結果得出,該生物膜填料塔在處理含有二甲苯的廢氣具有良好的效果,總有效去除率達到了90%以上。
四固定化微生物處理技術的應用
這種方法能夠解決普通微生物難以處理的廢氣以及廢水問題。利用微生物固定化技術,將活炭核、海藻酸鈣、N-假絲酵母進行混合,形成混合菌群,然后將其放置在不同含氧環境下對廢水的凈化處理進行研究,該廢水主要是由生產土霉素產生,經過實驗結果得出:通過固定微生物,溫度和pH值的使用條件更加寬廣,同時對有機物的降解能力也好于普通微生物。另外著名專家袁志文在自己的論述中分析了運用固定化微生物處理技術,發現生物脫臭塔在處理臭氣的時間通常不大于13s,去除低濃度(每立方米小于1219mg)的甲硫醇氣體效果極佳,能夠達到99%以上。而且脫臭塔能夠有效消解廢氣濃度和進氣量增加可能引起的負荷沖擊,因此適應能力也更強。總之,微生物處理技術在環境保護領域的應用越來越廣,而且隨著微生物技術的不斷發展,未來微生物對于促進環保事業的發展無疑會做出越來越大的貢獻,而且經濟效益日益突出。
作者:田秀芳單位:利津縣人社局