《城市水体净化》PPT课件

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1、净水除磷小组2011年度总结报告城市景观水体作为城市生态系统的重要组成部分在城市生态化建设中日益显示出其不可替代的功能和意义。但一般自净能力弱,容易成为居民生活污水雨水和垃圾的接纳体,导致不同程度的污染,乃至富营养化。大量的研究表明,磷是湖泊富营养化的主要限制因子。水体中有机磷的污染主要来自农药、生物代谢的植磷酸和生物体腐烂的有机质等由于污水除磷体系主要通过除磷微生物利用水中可溶性磷酸盐来降低水中的磷含量,因此筛选高效的磷降解菌可以降解水体中的磷,使水体中的磷在有氧阶段被微生物本身代谢,进而改善

2、水体环境,同时也能够提高污水除磷体系中的生物除磷效率。又由于水体中的有机磷酸盐不能被微生物所利用,会引起水体发臭。进而加剧水体环境恶化,因此降解水体中的有机磷酸盐是治理水体污染必要的步骤。有机磷解磷菌能够把有机磷酸盐降解成可溶性磷酸盐,从而减少水体中有机磷酸盐的含量。聚磷菌:也叫做摄磷菌,是传统活性污泥工艺中一类特殊的兼性细菌,在好氧或缺氧状态下能超量地将污水中的磷吸人体内,使体内的含磷量超过一般细菌体内的含磷量的数倍,这类细菌被广泛地用于生物除磷。解磷菌:能够将植物难以吸收利用的磷转化为可吸收

3、利用的形态,具有这种能力的微生物叫做解磷菌或溶磷菌(phosphate-solubilizingmicroorganisms)。一方面,本研究分别从河南城建学院月牙湖污水中和平顶山污水处理场活性污泥中两处分别富集和分离菌株。其中河南城建学院污水中分离出11株菌,只有5株解磷效果比较好。在平顶山污水处理厂活性污泥中暂时筛选出5株有除无机磷功能的菌株,11株除有机磷菌株,它们的除磷功能待定。另一方面,经一年的探究工作,本小组又对08年筛出的P13和P24菌株进行了功能测试和紫外诱变育种,其中P13除

4、磷率为83%,最佳诱变时间为15s;P24除磷率为34%,最佳诱变时间为20s。本实验将在筛选新菌株的同时,继续探究这两株菌的生理生化特性及合适的诱变育种方式。利用富集培养的方式,对自然界的样品进行处级筛选,初步挑出有聚磷效果的聚磷菌。钼锑抗法测试菌株除磷效率,挑选出除磷效率高的菌株。对挑出的菌株人工诱变育种,培育新的高产菌株,使其除磷率高于90%。在除磷效果比较理想的基础上培养基优化,优化菌株的生长环境,以便生产应用。1、样品采集2、样品预处理3、富集筛选4、稀释涂布平板法初筛5、平板划线分离

5、纯化7、钼锑抗法测除磷率8、紫外诱变9、高效菌株培养基优化培养10、扩大培养,应用生产实际采集地点:河南城建学院月牙湖和平顶山市污水处理厂取样方式:用塑料瓶从藻类生长旺盛或污染严重的水域取样,但是在污水处理厂取活性污泥即可(此样品无需预处理)。样品预处理:用漏斗和滤纸将样品过滤除去样品中的沙石和漂浮的细小垃圾,将过滤后的样品分装于250ml锥形瓶中,每瓶100ml。样品采集后应该立即进行处理,防止由于放置时间防止过长导致微生物代谢凋亡,影响实验。第一次驯化:样品:培养基=1:2混匀(接种量大是为

6、了富集出数量多质量好的菌株),分装3瓶各100ml于三角瓶中,30℃150r/min摇床培养24h。第二次驯化:将上述菌液以10%接种量加入第二次富集驯化培养基中。培养条件及时间不变第三次驯化:操作同第二次,但培养基变成第三次驯化所用量除无机磷方向:以磷酸三钙为富集因子,三次富集时,磷酸三钙的量逐次递增,三次富集量分别为第一次1%、第二次1.5%、第三次2%除有机磷方向:卵磷脂为富集因子,三次富集时,卵磷脂的量逐次递增,分别为第一次0.02%、第二次0.03%、第三次0.04%将富集后的菌液稀释

7、涂布平板,稀释梯度为10-5,10-6,10-7,每个梯度三个平行涂平皿。将培养基放入培养箱中30℃培养48h,期间每隔一段时间观察并记录菌株生长状况。挑选形态不同的单菌落进行平板划线,观察菌株有无分离。如果分离,则需挑分离后的菌落再次平板划线纯化。如果没有分离现象,则需再次划平皿进行平板保藏。对每个平皿均进行以上处理和重复分离纯化,直至菌种没有分离现象。最后对平皿上的纯种聚磷菌先进行试管斜面保藏。首先给挑选出的单菌落命名每种菌株5支斜面保藏,备用。注意:本实验的目的是找出除有机磷和除无机磷的菌

8、株,以上操作只针对其中一种的菌株来说。所以实际操作时所用试剂、仪器和器材都是加倍的。原理:水中总磷的测定可以根据水质分析规定方法进行。水中的含磷化合物,在过硫酸钾的作用下,转变为正磷酸盐。正磷酸盐在酸性介质中可同钼酸铵和酒石酸氧锑钾反应,生成磷钼杂多酸。磷钼酸能被抗坏血酸还原,生成深蓝色的磷钼蓝。在700nm波长测定样品的吸光度。从用同样方法处理的校准曲线上,查出水样含磷量,计算总磷浓度,用P,mg/L表示。方法与步骤:分别取0h、4h、8h、12h、16h、20h、24h、36h、48h、72

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