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    產甲烷菌的分離、培養及鑒定

    實驗概要1. 掌握厭氧菌的分離、培養及活菌計數的一般方法。2. 觀察產甲烷菌的形態特征并了解產甲烷菌的生長特性。實驗原理1. 產甲烷菌:厭氧微生物在自然界分布廣泛,種類繁多,其生理作用日益受到人們的重視。產甲烷菌是專性厭氧菌,對氧氣非常敏感,因此,產甲烷菌的分離、培養及活菌計數的關鍵是提供無氧和低氧化還原電勢的培養環境。 2. 產甲烷菌的發現歷史:自1901—1903年巴斯德研究所的馬載(Maze)第一次觀察到一種產甲烷菌的微球菌(馬氏甲烷球菌)以來,迄今共發現了五十多種產甲烷菌。1974年Bryant提出產甲烷菌這一名詞,為避免這一類細菌與氧化甲烷的好氧菌相混淆。1979年由Balch W.E.等人根據菌株間16SrRNA降解后各寡核苷酸中堿基排列順序間相似性的大小,提出了一個新的系統分類方法,共分為3個目、4個科、7個屬、13個種。 3. 定義、性質及分布:產甲烷菌(Mathanogens)是一類......閱讀全文

    經典污水調試案例:UASB

      UASB反應器可分為兩個區域,反應區和氣、液、固三相分離區。在反應區下部,是由沉淀性能良好的污泥(顆粒污泥或絮狀污泥),形成厭氧污泥床。當廢水由反應器底部進入反應器后,由于水的向上流動和產生的大量氣體上升形成了良好的自然攪拌作用,并使一部分污泥在反應區的污泥床上方形成相對稀薄的污泥懸浮層。懸浮液

    亞熱帶稻田施用生物質炭減排甲烷機制研究取得進展

      稻田是重要的溫室氣體排放源,其中甲烷(CH4)排放對稻田總溫室效應貢獻在75%以上。稻田排放的CH4占到全球CH4排放的12%,減少稻田CH4排放對減緩全球溫室氣體排放具有重要意義。生物質炭是有機材料在少氧或無氧條件下裂解產生的一類含碳量高、疏松多孔的物質。生物質炭在農田上的施用具有增加土壤碳固

    厭氧消化過程氨抑制研究進展

    著厭氧消化理論研究的不斷深入,厭氧消化工藝的研發和應用取得了迅速的發展,但處理效率低和!運行穩定性差是厭氧消化中普遍存在的問題,其中氨積累引發氨抑制是主要原因之一。文章簡述了厭氧消化過程中氨抑制產生的機理及氨抑制的主要影響因素,介紹了氨抑制過程中微生物變化規律研究現狀,總結了消除和緩解氨抑制的方法,

    近地層臭氧濃度升高對稻田產甲烷古菌影響研究獲進展

      全球氣候變化會影響土壤微生物所驅動的地球化學循環過程;而后者又會反過來進一步影響全球氣候的變化。產甲烷古菌是稻田生態系統代表性微生物,負責稻田甲烷的生成。稻田產甲烷古菌對全球氣候變化中的大氣二氧化碳濃度升高、全球增溫效應的響應已多有報道,但對全球氣候變化中另一個重要組成部分,近地層臭氧濃度升高的

    IC厭氧反應塔使用事項

    污水IC厭氧反應器工作原理廢水好氧生物處理方法的實質是利用電能的消耗來達到改善廢水水質的一種技術措施,因此能、低能耗的厭氧廢水處理技術在近代廢水處理技術中得到了廣泛的應用,厭氧生物處理法有了較大的發展。厭氧消化工藝由普通厭氧消化法演變發展為厭氧接觸法(厭氧活性污泥法)、生物濾池法、上流式厭氧污泥床反

    IC厭氧反應塔使用事項

    一、污水IC厭氧反應器工作原理廢水好氧生物處理方法的實質是利用電能的消耗來達到改善廢水水質的一種技術措施,因此高效能、低能耗的厭氧廢水處理技術在近代廢水處理技術中得到了廣泛的應用,厭氧生物處理法有了較大的發展。厭氧消化工藝由普通厭氧消化法演變發展為厭氧接觸法(厭氧活性污泥法)、生物濾池法、上流式厭氧

    研究揭示互花米草入侵對濱海濕地甲烷產生途徑的影響

      外來植物入侵強烈影響生態系統碳循環。入侵植物可以改變土壤固碳速率和溫室氣體排放,從而對氣候變化產生重要影響。出于保灘護岸的目的,我國在1979年將原產于美國東海岸的互花米草(Spartina alterniflora)引入東部沿海。互花米草可以通過多種方式繁殖,且對淹水環境的適應能力高于土著植物

    古菌:無所不在 活出極限

      22日返回廣州的“實驗3”號科考船圓滿完成中巴首次聯合科考任務,兩國科學家對莫克蘭海溝開展了地質、生物與微生物等綜合考察。圖為神秘美麗的莫克蘭海溝海景“實驗3”號科考期間,科學家在莫克蘭海溝目標海域首次獲得第一手生物樣品。  經過12230海里的航行,中國科學院南海海洋研究所“實驗3”號科考船圓

    新研究發現可助煤炭生成甲烷的細菌

       新華社電 日本一項新研究發現了一種可幫助煤炭直接生成甲烷的產甲烷菌,這一研究或有助于弄清煤礦中煤層氣的成因,并加速生成此類天然氣。  煤層氣是主要存在于煤礦的伴生氣體,俗稱“瓦斯”,是造成煤礦井下事故的主要原因之一,但也屬于熱值高、無污染的天然氣新能源。煤層氣的主要成分就是甲烷。此前研究已知,

    污水處理入門必看的幾個關鍵點

    初入環保水處理行業,對于相關水質指標了解是基礎,這就必須要和我們的“老朋友”COD、BOD、氨氮神馬混熟,隨著后續學習的深入,水處理的相關知識都需夯實掌握。話說,入污水這一行,一些常用到的概念、原理還是要搞清楚,從業多年的水污師用較為通俗的文字性語言,就幾個點進行了分享,現做梳理,供大家參考學習。1

    厭氧反應器“酸化”恢復措施有哪幾種?

    、投加氫氧化物    投加NaOH、Ca(OH)2等氫氧化物可有效提升反應器pH,實現短期內厭氧體系中pH的恢復。然而投加的氫氧化物如Ca(OH)2大多被碳酸鹽所消耗,由于缺乏酸堿緩沖能力,厭氧反應器內pH會出現大幅震蕩過程,難以保持長期穩定,不利于耗氫產乙酸菌及產甲烷菌的活性恢

    玻璃鋼地埋式污水處理系統

    玻璃鋼地埋式污水處理系統混凝沉淀。混凝沉淀是印染廢水處理的重要方法,可有效除去水中疏水性染料物質及部分親水性染料物質,大大減輕后續生物處理的壓力。一般PAC等混凝劑對以膠體或懸浮狀存在于廢水中的染料有良好的混凝效果。這一類染料主要包括疏水性、不溶性染料,如分散染料、活性染料、還原性染料及水溶性染料中

    厭氧反應器常見的技術問題

    厭氧反應器中有時會產生大量泡沫,泡沫呈半液半固狀,嚴重時可充滿氣相空間并帶入沼氣管道,導致沼氣系統的運行困難。產生泡沫的主要原因是厭氧系統運行不穩定,因為泡沫主要是由于CO2產量太大形成的,當反應器內溫度波動或負荷發生突變等情況發生時,均可導致系統運行的不穩定和CO2的產量增加,進而導致泡沫的產生。

    一體化醫療污水處理設施

    一般來說,對于以產甲烷為主要目的的厭氧過程要求pH值在6.5~8.0之間,廢水堿度偏低或運行負荷過高時,會引起反應器內揮發酸積累,導致產甲烷菌活力喪失而產酸菌大量繁殖,持續過久時,會導致產甲烷菌活力喪失殆盡而產乙酸菌大量繁殖,引起反應器系統的“酸化”。嚴重酸化發生后,反應器難以恢復至原有狀態。厭氧消

    日本嘗試將二氧化碳轉化成天然氣

      日本海洋研究開發機構透露,該機構正在開發一項將二氧化碳轉化成甲烷的新技術,其關鍵是將二氧化碳封存到海底煤層中,然后以細菌為媒介將其轉化成天然氣。這一嘗試尚屬首次,該機構期望在未來3至5年內能夠完成。   二氧化碳封存技術被認為是減少溫室氣體排放的有效途徑。據日本《讀賣新聞》1月4日報道,日本海

    紅外沼氣分析儀與厭氧發酵沼氣產量計算

    在實際應用中,業主一般會采用諸如紅外沼氣分析儀之類的沼氣成分監測設備以檢測厭氧發酵產生的沼氣含量,但往往實際監測的沼氣濃度與理論計算得出的數值有一定的出入。一般在厭氧條件下,每降解1kgCOD約產生2%~8%的厭氧污泥(即微生物對營養物質進行同化后殘留的物質),而能量的傳遞效率是能量在沿食物鏈流動的

    抗生素生產廢水治理技術

      抗生素生產廢水是一類成分復雜、色度高、生物毒性大、含多種抑制物質的難降解高濃度有機廢水。  生物制藥行業的廢水處理后必須滿足以下要求:COD≤300mg/L,BOD5≤150mg/L,NH3-N≤25mg/L,SS≤200mg/L  抗生素廢水的處理方法:物化處理、厭氧處理和好氧處理  1 物化

    污泥厭氧發酵沼氣產量計算的六大影響因素

      在實際應用中,業主一般會采用諸如紅外沼氣分析儀之類的沼氣成分監測設備以檢測厭氧發酵產生的沼氣含量,但往往實際監測的沼氣濃度與理論計算得出的數值有一定的出入。      一般在厭氧條件下,每降解1kgCOD約產生2%~8%的厭氧污泥(即微生物對營養物質進行同

    土衛二支持生命存在有新證據

      英國《自然·通訊》雜志27日發表的一篇天體生物學論文認為,土衛二上的條件如果與科學家推測相符,就意味著微生物可以利用二氧化碳和氫氣生長并產生甲烷。而土衛二巖核內發生的地化反應,可以給這些微生物提供充足氫氣。  土衛二現已是人們搜索潛在地外生命的一大熱點,因為它的冰面之下有一個海洋,其南極區域存在

    紅外沼氣分析儀與厭氧發酵沼氣產量計算

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    外國學者研究發現土衛二有古菌或微生物

      如果冰冷的土衛二和人們推測的相符,則某些微生物可以利用二氧化碳和氫氣生長并產生甲烷。除此之外,研究人員認為土衛二巖核內發生的地化反應或能給這些微生物的生長提供充足氫氣。相關論文2月28日刊登于《自然—通訊》。土衛二巖核內的反應或能為微生物生長提供氫氣。圖片來源:美國宇航局  土衛二是人們搜索潛在

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      一、在培養厭氧顆粒污泥時必須注意以下幾點:  1、營養元素和微量元素在當廢水中N、P等營養元素不足時,不易于形成顆粒,對于已經形成的顆粒污泥會發生細胞自溶,導致顆粒破碎,因此要適當加以補充。N源不足時,可添加氮肥、含氮量高的糞便、氨基酸渣及剩余活性污泥等;P源不足時,可適當投加磷肥。鐵、鎳、鈷和

    水解酸化池和厭氧池

    水解在化學上指的是化合物與水進行的一類反應的總稱。比如,酯類物質水解生成醇和有機酸的反應。在廢水生物處理中,水解指的是有機物(基質)進入細胞前,在胞外進行的生物化學反應。這一階段為典型的特征是生物反應的場所發生在細胞外,微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化氧化反應(主要包

    劉翠艷團隊在北極地區甲烷凈排放量研究取得進展

      近日,中國科學院深海科學與工程研究所地外海洋系統研究室研究員劉翠艷作為共同作者在全球氣候變化領域期刊Nature Climate Change上發表了題為Reduced net methane emissions due to microbial methane oxidation in a w

    水解酸化池和厭氧池有何差別影響水解過程的主要因素

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    污水處理中厭氧池和好氧池調試

    圖片來源于網絡  厭氧調試  接種污泥的選擇與處理  可引進同類特征廢水的污泥接種,應盡量選用含甲烷菌多的污泥,如城市廢水處理廠厭氧消化污泥,經脫水的厭氧、好氧污泥,以及長期貯存、排放廢水的陰溝、水塘污泥等。對過稠的接種污泥,可用水稀釋、過濾、沉淀,去除污泥中夾帶的大顆粒固體和漂浮雜物。  影響調試

    衛生院污水處理系統

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    研究發現分娩方式影響新生兒胎便微生物群落

      近日,昆明理工大學柳陳堅教授課題組在the Lancet(柳葉刀)子刊EBioMedicine最新一期(2019.11)發表高水平研究論文“Is the delivery mode a critical factor for the microbial communities in the me

    一體化醫療 污水處理設備

    SBR是序批式活性污泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作。SBR技術采用時間分割的操作方式替代空間分割的操作方式,非穩定生化反應替代穩態生化反應,靜置理想沉淀替代傳統的動態沉淀。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作,SBR技術的核心是

    醫療專用廢水處理裝置

    活性污泥法是應用時間較長的一門污水處理工藝,在國內外一些大中型城市的污水處理廠應用比較廣泛,比如法國的阿謝爾污水處理廠、美國芝加哥市的西西南污水處理廠等都應用了這種污水處理方法。對于城市污水的一級處理程序來說,活性污泥法是使用效果非常的處理方法。這種方法應用了各種生物吸附理論以及絮凝動力學,可以對城

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