參與脫氮的微生物有哪些,生物脫氮有幾個過程

時間 2025-03-16 08:30:22

1樓:益飆謝香菱

汙水。生物脫氮除磷。

的基本原理1.生物脫氮廢水中存在著有機氮、nh3-n、nxo--n等形式的氮,而其中以nh3-n和有機氮為主要形式。生物脫氮是在。

微生物的作用。

下,將有機氮和nh3-n轉化為n2和nxo氣體的過程。進行生物脫氮可分為。

氨化。硝化-反硝化三個步驟。由於氨化反應速度很快,在一般。

廢水處理設施。

中均能完成,故生物脫氮的關鍵在於硝化和反硝化。

氨化作用。氨化作用是指將有機氮化合物轉化為nh3-n的過程,也稱為礦化作用。參與氨化作用的細菌稱為。

氨化細菌。在好氧條件下,主要有兩種降解方式,一是氧化酶催化下的氧化脫氨。另一是某些好氧菌,在。

水解酶。的。

催化作用。下能水解脫氮反應在厭氧或缺氧的條件下,厭氧微生物。

和。兼性厭氧微生物。

對有機氮化合物進行還原脫氨、水解脫氨和脫水脫氨三種途徑的氨化反應。rch(nh2)cooh→rch2cooh+nh1c

h3ch(nh2)cooh→

ch3ch(oh)cooh+nh3ch2(oh)ch(nh2)cooh→ch3cocooh+

硝化作用。硝化作用是指將nh3-n氧化為nxo--n的生物化學反應。

這個過程由。

亞硝酸。菌和硝酸菌共同完成,包括亞。

硝化反應。和硝化反應兩個步驟。亞硝酸菌和硝酸菌統稱為。

硝化菌。發生硝化反應時細菌分別從氧化nh3-n和n2o--n的過程中獲得能量,碳源。

來自無機碳化合物,如co2-3、hco-、co2等。硝化過程的三個重要特徵:⑴nh3的。

生物氧化。需要大量的氧,大約每去除1g的nh3-n需要;⑵硝化過程細胞產率非常低,難以維持較高物質濃度,特別是在低溫的冬季;⑶硝化過程中產生大量的質子(h+),為了使反應能順利進行,需要大量的鹼中和,理論上大約為每氧化需要。

鹼度。以。naco3計)。

2樓:萊煦明彭祖

反硝化細菌,包括脫氮小球菌、反硝化假單胞菌、脫氮硫桿菌等等。它們通過反硝化作用使硝酸鹽還原成氮氣。

影響生物脫氮的主要因素?

3樓:匿名使用者

影響生物脫氮過程的主要影響因素。

1)溫度。生物硝化反應。

的適宜溫度範圍為20~30℃,15℃以下硝化反應速率。

下降,5℃時基本停止。反硝化適宜的溫度範圍為20~40℃,15℃以下反硝化反應速率下降。實際中觀察到,生物膜反硝化過程受溫度的影響比懸浮汙泥法小,羨模此外,流謹派化床反硝化溫度的敏感性比生物轉盤和懸浮汙泥的小得多。

2)祥派賀溶解氧。

生物硝化反應器內宜保持溶解氧的濃度在以上。

3)ph硝化菌。

對ph變化十分敏感,ph在時,亞硝酸菌的活性最好;而硝酸菌在ph值。

為時活性最好。當ph降到以下時,硝化反應幾乎停止。

4)碳氮比。

5)泥齡。6)有毒物質。

生物脫氮的基本原理是什麼

4樓:興志谷爾

生物脫氮原理。

生物脫氮是利用自然界氮的迴圈原理,採用人工方法予以控制,首先,汙水中的含氮有機物轉化成氨氮,而後在好氧條件下,由硝化菌左右變成硝酸鹽氮,這階段稱為好氧硝化。隨後在缺氧條件下,由反硝化菌作用,並有外加碳源提供能量,使硝酸鹽氮變成氮氣逸出,這階段稱為缺氧反硝化。整個生物脫氮過程就是氮的分解還原反應,反應能量從有機物中獲取。

在硝化和反硝化過程中,影響其脫氮效率的因素是溫度、溶解氧、ph值以及碳源,生物脫氮系統中,硝化菌增長速度較緩慢,所以,要有足夠的汙泥泥齡。反硝化菌的生長主要是在缺氧條件下進行,並且要用充裕的碳源提供能量,才可促使反硝化作用順利進行。由此可見,生物脫氮系統中硝化與反硝化反應需要具備如下條件:

一、硝化階段:足夠的的溶解氧,do值在2mg/l以上,合適的溫度,最好在20℃,不能低於10℃,,足夠長的汙泥泥齡,合適的ph條件。

二、反硝化階段:硝酸鹽的存在,缺氧條件do值在左右,充足碳源(能源),合適的ph條件。

生物脫氮有幾個過程

5樓:品博

生物脫氮 該過程可分為三步。

第一步是氨化作用 即水中的有機氮化細菌的作用下轉化成氨氮(在普通活性汙泥中 氨化作用進行得很快 無需採取特殊的措施)

第二步是硝化作用 即在供氧充足的條件下 水中的氨氮首先在亞硝酸菌的作用下被氧化成亞硝酸鹽 然後再在硝酸菌的作用下進一步氧化成硝酸鹽。

第三步是反硝化作用 即在缺氧或厭氧的條件下 硝化產生的亞硝酸鹽和硝酸鹽在反硝化細菌的作用下被環原成氮氣。

微生物對氮的固定在實際生活中的應用有哪些?

6樓:帳號已登出

微生物對氮的固定在實際生活中的應用有:

1、用微生物發酵釀酒、制醋、麵包、饅頭等食品。

2、利用微生物的代謝產物美容:肉毒梭菌的毒素。

3、利用益生菌微生物調節人體免疫增加抵抗力的口服液:雙歧桿菌等。

4、製作酸奶和乳酪:乳酸柑橘。

5、芽孢桿菌產生的蛋白酶:加酶洗衣粉。

體小面大。乙個體積恆定的物體,被切割的越小,其相對表面積越大。微生物體積很小,如乙個典型的球菌,其體積約1mm,可是其表面積卻很大。

這個特徵也是賦予微生物其他如代謝快等特性的基礎。

微生物通常具有極其高效的生物化學轉化能力。據研究,乳糖菌在1個小時之內能夠分解其自身重量1000-10000倍的乳糖,產朊假絲酵母菌的蛋白合成能力是大豆蛋白合成能力的100倍。

氮迴圈中的微生物

7樓:青檸姑娘

分類: 教育/科學 >>公升學入學 >>高考。

問題描述:關於一些氮迴圈過程中的微生物,在生態系統中的地位,我不是很明白。

比如 根瘤菌為什麼是消費者 圓褐固氮菌為什麼是分解者?

硝化細菌為什麼是生產者,反硝化細菌為什麼是分解者?

請解釋一下,謝謝。

解析: 構成氮迴圈的主要環節是:生物體內有機氮的合成、氨化作用、硝化作用、反硝化作用和固氮作用。

植物吸收土壤中的銨鹽和硝酸鹽,進而將這些無機氮同化成植物體內的蛋白質等有機氮。動物直接或間接以植物為食物,將植物體內的有機氮同化成動物體內的有機氮。這一過程叫做生物體內有機氮的合成。

動植物的遺體、排出物和殘落物中的有機氮被微生物分解後形成氨,這一過程叫做氨化作用。在有氧的條件下,土壤中的氨或銨鹽在硝化細菌的作用下最終氧化成硝酸鹽,這一過程叫做硝化作用。氨化作用和硝化作用產生的無機氮,都能被植物吸收利用。

在氧氣不足的條件下,土壤中的硝酸鹽被反硝化細菌等多種微生物還原成亞硝酸鹽,並且進一步還原成分子態氮,分子態氮則返回到大氣中,這一過程叫做反硝化作用。

大氣中的分子態氮被還原成氨,這一過程叫做固氮作用。沒有固氮作用,大氣中的分子態氮就不能被植物吸收利用。地球上固氮作用的途徑有三種:

生物固氮、工業固氮(用高溫、高壓和化學催化的方法,將氮轉化成氨)和高能固氮(如閃電等高空瞬間放電所產生的高能,可以使空氣中的氮與水中的氫結合,形成氨和硝酸,氨和硝酸則由雨水帶到地面)。據科學家估算,每年生物固氮的總量佔地球上固氮總量的90%左右,可見,生物固氮在地球的氮迴圈中具有十分重要的作用。

根瘤菌為什麼是消費者 圓褐固氮菌為什麼是分解者?

硝化細菌為什麼是生產者,反硝化細菌為什麼是分解者?

根瘤菌從豆科植物中獲得有機物,當然應該屬於消費者,因為是從活體中獲得有機物。

而圓褐固氮菌則是從土壤中獲得有機物,是為分解者。

硝化細菌能夠把無機物合成有機物,屬於生產者。

反硝化細菌也需要從土壤中吸收有機物,維持生命活動。所以應該是分解者。

微生物在氮迴圈中的作用。

8樓:網友

起到分解者的作用,將生物殘骸和糞便分解,將碳從有機物的形式轉化為無機物,可以被植物再次利用。

生物脫氮中真正使氮元素脫離水體的菌種是

9樓:

生物脫氮的過程中,一些菌群參與了將水中無機氮轉化為氮氣的過程,這些菌群主要有厭氧氨氧化菌(anammox)和硝化螺菌(nitrospira)。厭氧氨氧化菌是一類特殊的細菌,能夠在無氧條件下將氨氮直接轉化為氮氣,它們是生物脫鬧兄迅氮過程中主要的塵侍脫氮菌種之一。硝化螺菌則是一類可以將亞硝酸鹽和硝酸鹽轉化為硝酸鹽的細菌液此,同時還能夠利用氨氮和亞硝酸鹽進行代謝,這些菌群在生物脫氮過程中也扮演著重要的角色。

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