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文档简介
光合细菌Photosyntheticbacteria光合作用植物藻光合细菌光合细菌地球最古老的生命之一种类众多、分布广泛1当前第1页\共有28页\编于星期二\17点光合细菌代谢灵活有氧呼吸:氧化磷酸化光合作用:光合磷酸化有机物丰富–分解有机物,合成细胞,代表菌属:紫色非硫菌有机物匮乏利用氨氮,代表菌属:未知利用硫酸根,代表菌属:绿硫菌、紫硫菌2当前第2页\共有28页\编于星期二\17点光合细菌饲料水产禽类菌肥水体净化受污染水体鱼塘强化污水处理提取单细胞蛋白提取食用色素、辅酶Q10、AHA等高价值物质3光合细菌养殖上的应用光合细菌农业上的应用光合细菌天然色素在食品上的应用当前第3页\共有28页\编于星期二\17点光合细菌功能4当前第4页\共有28页\编于星期二\17点高氨氮低COD废水处理5当前第5页\共有28页\编于星期二\17点高氨氮低COD废水某些发酵废水某些精细化工废水化肥废水养殖废水沼液垃圾渗滤液污水厂污泥脱水液.etc光合细菌在碳源匮乏时会利用氨氮作为电子受体,进行呼吸作用6当前第6页\共有28页\编于星期二\17点高氨氮废水I:TN:4000-5000;氨氮:4000~5000mg/L7当前第7页\共有28页\编于星期二\17点高氨氮废水IITN:5000-7000,氨氮4000~70008当前第8页\共有28页\编于星期二\17点9高氨氮废水IIITN:6000~8000,氨氮:6000~8000mg/LTP:20mg/L当前第9页\共有28页\编于星期二\17点10人工配制高氨氮废水废水COD浓度2300mg/L,氨氮浓度为57.5~46000mg/L总磷浓度为50mg/L当前第10页\共有28页\编于星期二\17点①COD变化:②NH3-N变化:11垃圾渗滤液当前第11页\共有28页\编于星期二\17点12沼液I当前第12页\共有28页\编于星期二\17点13沼液II当前第13页\共有28页\编于星期二\17点优势无需外加碳源易培养,7-10天剩余污泥量极少14当前第14页\共有28页\编于星期二\17点高浓度营养型废水资源化15当前第15页\共有28页\编于星期二\17点16废水类型COD浓度(g/L)淀粉废水马铃薯淀粉废水5-40玉米淀粉废水8-15小麦淀粉废水12-30制酒废水啤酒废水8-10白酒废水9-40糖蜜酒精废水100-150调味品废水柠檬酸废水9-20味精废水30-80蛋白废水豆制品废水10-20乳制品废水2-20当前第16页\共有28页\编于星期二\17点转化——光合细菌废水资源化技术以无毒无害的高浓度营养型废水作为培养基,利用其中的有机物、N、P等污染物培养微生物;高效去除废水中的污染物,同时回收增殖菌体,同步实现废水的处理及资源化,从而避免剩余污泥带来的问题。17当前第17页\共有28页\编于星期二\17点18光合细菌处理大豆废水:直接降解大分子物质废水初始COD浓度为11515.0mg/L1、大豆废水当前第18页\共有28页\编于星期二\17点192、淀粉废水当前第19页\共有28页\编于星期二\17点204、啤酒废水当前第20页\共有28页\编于星期二\17点215、白酒废水当前第21页\共有28页\编于星期二\17点226、柠檬酸废水光合细菌直接处理柠檬酸废水,COD去除率达90%以上。当前第22页\共有28页\编于星期二\17点7、味精废水23当前第23页\共有28页\编于星期二\17点241、提高菌体产量光照厌氧自然光微氧气黑暗好氧调节光氧条件添加微量元素(Mg)改变接种量生物刺激低强度超声刺激当前第24页\共有28页\编于星期二\17点优化光强252、提高高价值物质含量——色素优化光源优化光周期当前第25页\共有28页\编于星期二\17点菌体价值计算目前国内高浓度营养型废水年排放COD总量约55.0万吨。废水处理中光合细菌的产率(即单位去除的COD所转换成的菌体质量)能达到约0.5将光合细菌对COD去除率以80%计,计算所得菌体质量,且再以只获取其中10%折取,处理这些废水将获得约2.2万吨的光合细菌菌体(干重)以通常的菌液浓度,即1g(干重)/L(菌液)计算,将产生约2.2×1010L即2.2×1010kg菌液目前商业化的光合细菌售价约为2-16元/kg(菌液),将规模卖价定为其10%,即可获利44-352亿元,具有极大的商业开发价
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