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【消息】wsza05m3h一体化处理设备

发布时间:2020-11-17 07:03:47 阅读: 来源:测振仪厂家

wsz-a-0.5m3/h一体化处理设备

核心提示:wsz-a-0.5m3/h一体化处理设备,鲁盛环保处理污水效果用事实说话,一直以来保持着与工厂、农村社区、大中小型的医院合作。wsz-a-0.5m3/h一体化处理设备

鲁盛环保处理污水效果用事实说话,一直以来保持着与工厂、农村社区、大中小型的医院合作。小型污水处理设备的主要特点是设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。用微生物菌体作为生物处理剂,吸附存在于水溶液中的铀等放射性核素,效率高、成本低、耗能少,且不产生二次污染物,可以实现放射性废物的减量化目标,为核素的回收利用或地质处置创造有利条件.据报道,Geobactersulfurreducens细菌能够去除地下水中溶解性的铀,Geobacter能够使溶解性的U(VI)还原为不溶解的U(IV),从而使U以固体形式沉淀下来,因此,这种细菌有可能被用于放射性核素的生物处理.生物吸附法(biosorption)利用生物体或其衍生物吸附/吸收废水中的金属离子,再经固液分离,达到净化目的.这种新方法,适宜处理废水量大、浓度低的放射性废水,具有高效、廉价的特点,受到广泛关注.该方法利用各种生物材料,如芽孢杆菌、青霉菌、酵母、海藻等来吸附除去水中放射性核素离子,可以将废水中的核素离子浓度降得非常低,甚至直接达到排放要求.近年来,作者所在课题组生物吸附领域里进行了积极的探索性工作,研究成果得到国内外广泛关注。固定化技术是指通过物理或化学手段,将游离的微生物或酶限定在一个特定的空间区域内,使其有效利用的一个重要手段.固定化细胞载体类型主要有两种:一是人工合成高分子凝胶载体,包括聚丙烯酰胺(PAM)和聚乙烯醇(PVA)等;二是天然高分子凝胶载体,如琼脂、海藻酸钙等.固定化技术处理含有难降解污染物废水的效果明显,可达的细胞密度高,可长期保持在反应器中,能重复使用,且易固液分离,对高浓度的有毒物质有较高的耐受性.但固定化技术对微生物的生理、生态特性会产生影响且成本高,尚需优化.外源加入细菌细胞的固定化技术是一种在微生物周围产生保护屏障的方法,可以增强代谢活性.硝化细菌生长缓慢,若保留时间短,则会被洗出反应器.固定化技术能收集到高浓度的细胞,容积效率大大提高

有研究表明,在高水力负荷下,当悬浮生长型反应器都不再进行硝化作用时,PVA包埋固定化的反应器依然保持高硝化率.在聚丙烯酰胺凝胶中的细胞固定化犛狌犾犳狌狉狅狊狆犻狉犻犾犾狌犿犫犪狉狀犲狊犻犻被用于处理含硒酸盐的模拟废水,在升流式厌氧污泥床(UASB)反应器中加入固定了犛.犫犪狉狀犲狊犻犻细胞的凝胶块,硒酸盐去除效率与无生物强化的反应器相比更高.分子生物技术分析结果表明,犛.犫犪狉狀犲狊犻犻在污泥床和出水中都存在,说明生物强化菌在微生物竞争的情况下依然能存活并具有活性.厌氧序批式生物膜反应器接种包埋在藻酸盐基质中的固定化硫酸盐还原菌(SRB),微生物分布明显改变,引入强化的SRB菌群致使系统中厌氧菌之间的竞争改变,从而反应器各方面性能都有明显提高,群落结构更加优化,废水处理效率提高。当浓度超过一定值后,放射性核素对于微生物会产生毒害作用.但对于低浓度、数量大、成分复杂且有机污染严重的放射性废水,生物处理是一种具有研究价值的方法.生物方法治理放射性核素污染有下列两种途径:(1)生物还原:利用微生物将金属离子还原.如果该金属离子的还原态毒性较小,溶解度较低,则可以降低该金属离子的毒性并使之沉淀.已有研究表明,自然界中存在许多微生物可以还原As(V)、Se(VI)、Cr(VI)、Fe(III)、Mn(VII)等金属离子.例如,许多好氧和厌氧细菌利用基于细胞色素的呼吸链和还原酶,通过不同的底物转移电子,可以将Cr(VI)还原为Cr(III).研究表明,Escherichiacoli、Desulfovibriodesulfuricans和Geobactersulfurreducens中的氢化酶可以在氢存在的条件下,将放射性核素Tc(VII)还原,从而形成氧化物沉淀。16SrRNA基因分析结果表明,这些微生物几乎都属于原核微生物.到目前为止,人们关于真核微生物转化重金属和放射性核素知之甚少。  (2)生物吸附:生物吸附概念最早由Ruchhoft提出,他利用活性污泥去除水中的放射性核素Pu,并认为Pu的去除是由于微生物的繁殖形成具有较大面积的凝胶网,使微生物具有吸附能力.大量研究结果表明,一些微生物,如细菌、真菌、酵母和藻类等,对金属有很强的吸附能力.生物质吸附金属的机理十分复杂,它们对重金属的作用可以分为生物吸附和生物积累两个不同的生物化学过程.生物积累仅发生在活细胞内,当活细胞生存在环境中时,它可以通过多种机理,包括运输以及细胞内外的吸附来“提高”本身的金属含量.已提出的金属运送机制有脂类过度氧化、复合物渗透、载体协助及离子泵等.生物积累是一个主动过程,它比生物吸附慢得多,是通过微生物的新陈代谢伴随着能量消耗进行的.由于这一过程和细胞代谢直接相关,因此,许多影响生物活性的因素都能影响金属的吸附.随着生物技术的发展,对微生物与重金属及放射性核素之间相互作用机制的研究不断深入,人们逐渐认识到利用微生物治理放射性废水污染是一种极有应用前景的方法。宏基因组学、生态基因组学和其他分子生物学方法,以及显微镜和流式细胞术的应用,为检测和分析微生物特性提供了更好的方法.其中分子生物技术在生物强化技术研究中的表现更是脱颖而出,如变性梯度凝胶电泳(DGGE)、荧光原位杂交(FISH)、高通量测序技术(HTS)能将反应器中微生物的种类、丰度以及群落关系可视化,实时荧光定量PCR(qPCR)可作为指示参数直接监测反应器内微生物的数量变化,PCR温度梯度凝胶电泳(TGGE)、核糖体基因间隔分析(RISA)、反转录PCR(RTPCR)]及基因标记等技术则可以监测存活和添加的微生物活性.此外,新的生物信息学工具的开发和应用克服了生物强化数据分析的瓶颈,进一步促进了分子生物技术在生物强化中的应用。

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