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出(chū)水不達標,有機物降解能力差(chà)?可(kě)以看看(kàn)這篇文章!

來源:抖阴app成人環(huán)保     發布時間:2021-12-07

       出水(shuǐ)不(bú)達標,有機物降解能力差?可以看看這篇文章!

       影響汙染(rǎn)物(wù)降解的生物因素我認為(wéi)可以大體從三方麵分析下:

       一、有機物結構與生物可(kě)降解性

       生物降解有機物(wù)的難(nán)易程度與有機物的結(jié)構(gòu)特征有很大的關係。

       *先,有機物生物降解的機理(lǐ)是:1、水中溶解的有機物能否(fǒu)擴散穿過細(xì)胞壁,是由分子的大小(xiǎo)和溶解度決定的。目前認為低於(yú)12個碳原子的(de)分子一般可以進入細(xì)胞。至於有機物(wù)分子的溶解度則由親水基和疏水基決定(dìng)的,當親水基比(bǐ)疏水(shuǐ)基占優勢時,其溶解度就大。2、不溶於(yú)水的有機質,其疏水基比親水基占優勢,代謝反(fǎn)應隻限於生物能(néng)接觸的水和烴的界(jiè)麵處。尾端(duān)的疏水基溶進細胞的脂(zhī)肪部分並(bìng)進行β-氧化。有機物以這種形式從水和烴的界麵處被逐步拉入細胞中(zhōng)並被代謝。微生物和不溶的有機物之間的有限接觸麵,妨礙了(le)不溶解化合物的代謝速度。3、有機物分子中碳支鏈對代謝作用有一定影響。一般情況(kuàng)下,碳支鏈能夠阻礙微生(shēng)物代謝的速度,如正(zhèng)碳化合物比(bǐ)仲碳化合物容易被微生物代謝,叔碳化(huà)合物則不易被微生物代謝。這是因為微生物自身的酶須適應鏈的結構,在其分子支鏈處裂解,其中*簡單(dān)的分子先被代謝。叔碳化(huà)合物有一對支鏈,這就要把分子作多次的裂解。具體來(lái)說,結構簡(jiǎn)單的有機物一般(bān)先降解,結構複雜的一般後降解。

       二、共代謝作用

       共代謝的概念:有一類物質稱為外生物質或異(yì)生物質(zhì),是指一些天然(rán)條件下並不存在的由人工合(hé)成的(de)化學物質,例如殺蟲劑,殺菌劑和除草劑等(děng),其中許多有易被各種細菌(jun1)或真菌降(jiàng)解,有(yǒu)些則(zé)需添加一些有機物(wù)作為初級能源後才能降解,這一現象稱為共代謝。

       共代謝過程不但提出了一種新的代謝現象(xiàng) ,而且已被作為一種生化技術在芳香族化合物生物(wù)解研究中得到應用。G ihon等以共代謝為手段 ,分離和確定(dìng)了鹵代苯和對氯甲苯的假單胞菌的氧(yǎng)化產物(wù) ,這有助於研究氧進入芳香環的機製。F ocht和Alexander等應用共代謝技術建立了 DDT的環斷裂機製。Horvath 利用共代謝反應步驟少的優(yōu)點 ,分別確定了 2 ,3 ,6 — 三氯苯甲酸降解過程中(zhōng)所含的氧化(huà)、 脫經和脫鹵反應 ,從而發現了無(wú)色杆(gǎn)菌代謝2 ,3 ,6 — 三氯苯甲酸的途徑。Hanne、 Jaakko、 Woods、 Mary 等利用厭氧反應器(qì)中存在共代謝的原理 ,通過添加初級基質來處理(lǐ)含氯酚的廢水 ,使氯酚這種有毒的(de) “難降解物質(zhì)” 得到生物淨化(huà)。

       現代(dài)的環境汙染迫切(qiē)需要人們更充(chōng)分地利用微生物的降解活性 ,不幸的是有些(xiē)化合物含有高度抗酶分解的結構元素或取代(dài)基。盡管環境微生物具有逐漸進化、 適應(yīng)的功能 ,但酶催化(huà)途徑的(de)自然進化需要多種基因成分的改(gǎi)變 ,速度很(hěn)慢 ,不能適應現代環境保護的要求。通過(guò)共代謝(xiè)等各(gè)種生物技術的應用 ,在搞清微生物降解環境汙染物的能力和途徑的基礎上(shàng) ,應用現代基因工程技術 ,擴展微生物酶對基質(zhì)的專一性和代謝途徑 ,更有效地處理和(hé)降解各種汙染物 ,更好地保(bǎo)護環境。

       三、影響微生物降解的環境因素

       生物降解是微生物對物質特別是環境汙染物的分解作用。它和傳統的分解(jiě)在本質上是一樣的(de),但又有(yǒu)分(fèn)解(jiě)作用所沒有的新的(de)特征(如代謝,降解等),因此可視為分解作用的擴展和延伸。

       從生物降解的定義我們(men)可以明白,微生物(wù)的生長對生物降解(jiě)有著(zhe)至(zhì)關重要的作用。所以,我將從影響微(wēi)生物生長的因素(sù)來討(tǎo)論影響生物(wù)降解的因素。影響微生物生長的因素*重要的是(shì)營養條件、溫度、PH值、需氧量、有毒(dú)物質,土壤濕度、鹽度及(jí)吸附作用和沉積物汙染物被其他物質所吸附形成絡和物。

       1.營養條件

       營(yíng)養物對微生物的作用是:提供合成細胞物質時所需要的物質;作為產(chǎn)能反應的(de)反(fǎn)應物,為細胞增長的生物合成反應提供能源;充當(dāng)產能反應所釋放電子的受氫體。所以微生物所需要的營養物質必須包括組成細胞的各種元(yuán)素和產生能量的物質。微生物種類繁多(duō),各種微生物要求(qiú)的營養物質亦不盡相同(tóng),根據對營養要求的不同(tóng),可將微生物分為特定的種類。根據所需碳的(de)化(huà)學形式,微(wēi)生物可分為:自養型和異養(yǎng)型(xíng);根據所需的能源,微生物可分為:光營養型(xíng)和化能營養型(xíng)。

       2.溫度對生物降解的影響

       溫度對微生物具有廣泛的影響,不同的反應溫度,就有不同的微生物(wù)和(hé)不同的生長規律。從微生物總體來說,生長溫度範(fàn)圍是0~80℃。根據各類微生物所(suǒ)適應的溫度範圍,微生物可分為(wéi)高溫性(嗜熱菌)、中溫性、常溫性和低溫性(嗜(shì)冷(lěng)菌(jun1))四類。

       微生物的全部(bù)生長過程都取決於化學反應,而這些反(fǎn)應速率都受溫度(dù)的影響。在(zài)*低生長溫度和*適溫度範圍(wéi)內(nèi),若反應(yīng)溫度升高,則反應速(sù)率增快,微生物增長速率也隨之增(zēng)加,處理效果(guǒ)相應提(tí)高。

       3.PH值

       微生物的生化反應是(shì)在酶的催化作用下進行的,酶的基本成分是蛋白質(zhì),是具有離解基團的兩(liǎng)性(xìng)電解質.PH值對微生物生張繁殖的(de)影響體現在酶的離解過程中,電離形(xíng)式不同,催(cuī)化性質也(yě)就不同;此外,酶的催化(huà)作用還決定(dìng)了基質的電離狀況,PH值對基質電離狀(zhuàng)況的影響也進而(ér)影響到酶的催化作用。一般認為PH值是影響酶的活性的*重(chóng)要因素之一。

       在(zài)生(shēng)物降(jiàng)解過程中,一般細菌(jun1)、真菌、藻類和原(yuán)生動(dòng)物的PH值適應範圍在4~10之間(jiān)。在(zài)生物降解中,保持(chí)微生物的*適pH範圍是十分重要的。否則,將(jiāng)對微生物(wù)的(de)生長繁殖產(chǎn)生不良影響,甚至會造成微生物死亡,破壞生物降解的正常進行。

       4.溶解氧

       根(gēn)據微生物對氧的要求,可分為(wéi)好氧微生物、厭氧微生物及兼性微生物。

       好氧微生物在(zài)降解有機物的代謝(xiè)過程中以分子氧作為受氫體,如果分子氧不足,降解過(guò)程就(jiù)會因為沒有受氫體而(ér)不能進行,微生物的正(zhèng)常生長規律就會受到影響,甚至被破壞。

       而厭氧微生物對氧氣很敏感,當有氧存在時,它們就無法生(shēng)長。這是因為在有氧存在的環境中,厭氧微生物在代謝(xiè)過程中由脫氫酶所活化的氫將與氧結合形成H2O2,而厭氧微生物缺乏分解H2O2的(de)酸,從而形(xíng)成H2O2積累,對微生物細胞產生毒害作(zuò)用。所以使用厭氧微(wēi)生物降(jiàng)解時要注意隔絕空(kōng)氣。

       5.有毒物質

       在被降解物質中有時存在(zài)著對微生物具有抑(yì)製和殺害作用的化學物質。有(yǒu)毒物質對微生物(wù)的毒害作(zuò)用(yòng),主要表現在使細(xì)菌細胞的正常結構遭到(dào)破壞以及使(shǐ)菌體內的酶變(biàn)質(zhì),並失(shī)去活性。有毒物(wù)質可分為:①重金屬離子(鉛、銅、鉻、砷、銅、鐵、鋅等);②有機物類(lèi)(酚、甲醛甲醇、苯、氯苯等);③無(wú)機物類(硫(liú)化物、氰化鉀、氯化鈉、硫酸根、硝酸根等)。有毒物質對(duì)微生(shēng)物產生毒害作用有一個量的(de)概(gài)念,即達到一定濃度時(shí)顯示出毒害作用,在允許濃度以內,微生物則可(kě)以承受(shòu)。

       鹽(yán)度(嗜鹽菌和(hé)耐鹽菌,不同環境微(wēi)生物的適應性)和吸附作(zuò)用和沉積物汙染物被其他物質所吸附形成絡和物等因素也會影響降解。

       綜上所述(shù),有機物結構、共降(jiàng)解作用和影響(xiǎng)微生物降解的環境(jìng)因素,是影響汙染物的生物降解的主要因素。
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