『壹』 废水中有哪些细菌
要看是什么废水:医院d
兽医院及医疗机构含病原体污水、传染病结核病医院污专水、纺织废水、养殖属屠宰肉制品加工废水、发酵酿造工业废水。
常规有:细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群数
个别的有:链球菌、产气荚膜梭菌、双歧杆菌属、肠道病毒、大肠杆菌噬菌体、沙门氏菌属、志贺氏菌属、铜绿假单胞菌、葡萄球菌属、副溶血弧菌等等等。
『贰』 污水危害有哪些
水中生活着各种各样的水生动物和植物。生物与水、生物与生物之间进行着 复杂的物质和能量的交换,从数量上保持着一种动态的平衡关系。
在人类活动的影响下,这种平衡遭到了破坏。
当人类向水中排放污染物时,一些有益的水生生物会中毒死亡,而一些耐污的水生生物会加剧繁殖,大量消耗溶解在水中的氧气,使有益的水生生物因缺氧被迫迁栖他处,或者死亡。
智能中水回用适用范围:
1、河水、湖水、江水、雨水、井水,该系统处理后去除水中的有害病菌和杂质,可直接饮用。解决了边远地区,野外活动,海岛,军事等饮用水问题。
2、洗车,游泳池,洗浴,市政污水等行业,经该设备处理后可直接回用,且可多次循环使用,提高了水的重复利用率。
3、石化,炼油厂,餐饮等行业的含废油水,经设备处理后,可实现油水的彻底分离,废油可全部回收。
4、海水淡化前置处理,去除大量微生物、细菌和藻类。
5、针对特殊行业,可制定可行的处理工业,达到排放标准。
智能污水处理工艺优点:
①设备采用一体式净化技术设计,占地少,安装方便、操作简便、应用灵活。并采用自动排泥、自动反冲洗等一整套先进工艺,从而克服了传统污水净化处理设备的人工操作繁琐、不便管理的缺点,达到了高效、节能、自动化运行的目的。
②采用微纳米技术,使用无机材料制成过滤器,使用寿命长,无需更换滤芯,一次投入十年不用更换,大大节省使用者的维护成本。
③同面积通量比传统有机膜高(3-4倍)。
④出水水质稳定,可有效去除水中的大肠杆菌、有害病菌、悬浮物质、胶体物质等、去除速度快,去除率高达99%,可直接回用。
⑤固液分离效率更高,出水水质优秀稳定。
⑥消化效率高污泥龄(SRT)长,有利于增值缓慢的硝化细菌的截流、生化和繁殖,系统消化效率得以提高。
⑦克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端。
⑧剩余污泥排量少,甚至不产生污泥。
⑨操作简便,采用PLC控制,可实现全程自动化控制。
⑩模块化设计,占地面积小,结构紧凑,能耗低,节约运行成本。 水污染对工农业生产的影响。
工农业生产不仅需要有足够的水量,而且对水质也有一定的要求。否则,对工农业会造成很大的损失,特别是工农业生产过程中使用了被污染了的水后,对人类有着极大的危害。
一是使工业设备受到破坏,严重影响产品质量。
二是使土壤的化学成分改变,肥力下降,导致农作物减产和严重污染。
三是使城市增加生活用水和工业用水的污水处理费用。
『叁』 废水中或者污水中有哪些细菌
为达到污水来中污染物质降解的源目的,遴选、培养、组合针对污水特别降解能力的微生物菌形成菌群,成为专门的污水处理菌种,是目前污水处理技术中最先进的几种方式之一。
污水处理菌的分类
硝化细菌:硝化细菌 ( Nitrifying bacteria ) 是一种好氧性细菌,包括亚硝酸菌和硝酸菌。生活在有氧的水中或砂层中,在氮循环水质净化过程中扮演着很重要的角色。广泛存在大自然各个角落,空气、江河、大海、土壤都有,生物学中发现的硝化细菌有几千种之多。
反硝化细菌:反硝化细菌是一种能引起反硝化作用的细菌。多为异养、兼性厌氧细菌,如反硝化杆菌、斯氏杆菌、萤气极毛杆菌等。它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需的能量。反硝化细菌广泛分布于土壤、厩肥和污水中。可以将硝态氮转化为氮气而不是氨态氮,与硝化细菌作用不完全相反。主要应用于污水处理,如景观水治理,城市内河治理,水产养殖处理等,其中水产养殖污水处理应用最为广泛。
『肆』 给水水源污染的生物因素有哪些
污染水体的病原菌编辑
沙门氏菌属
沙门氏菌(Salmonella)病患者的粪便、畜栏粪污和屠宰场污水都含有沙门氏菌。水产养殖场受污染后,在水产品中也可检出沙门氏菌在污染水体中经常可检出的沙门氏菌有鼠伤寒沙门氏菌 (S.typhi-murium)、肠炎沙门氏菌(S.enteritidis)、乙型副伤寒沙门氏菌(S.paratphi B)、伤寒沙门氏菌(S.tynhi)、猪霍乱沙门氏菌(S.choleraesuis)、婴儿沙门氏菌 (S.infantis)、 德比沙门氏菌 (S.derb)、都柏林沙门氏菌(S.blin)等。在临床上除伤寒和副伤寒分别由伤寒沙门氏菌和副伤寒沙门氏菌引起外,急性胃肠炎、腹泻与腹痛等病症也是由其他一些沙门氏菌引起的。细菌性食物中毒通常也是由沙门氏菌属细菌引起的。
沙门氏菌
志贺氏菌属
一般只存在于菌痢患者和短时带菌者的粪便中,有时在污水中捕得的鱼体内也可检出,但在家畜的粪便中一般很少发现。志贺氏菌病主要通过食物或接触传染,如饮用水源受到污染,可引起水型痢疾暴发流行。引起痢疾的志贺氏菌主要是弗氏志贺氏菌(Shiellaflexneri)和宋内氏志贺氏菌 (Sh.sonnei),此外,还有痢疾志贺氏菌(Sh.dsenteriae)和鲍氏志贺氏菌(Sh.bodii)。
志贺氏菌
霍乱弧菌和El Tor弧菌
可引起霍乱和副霍乱疾病,这是通过饮水传播的一种烈性传染病。
霍乱弧菌(2张)
致病性大肠杆菌
粪便中存在的某些血清型大肠杆菌可引起水泻、呕吐等症状,这种大肠杆菌通称为致病性大肠杆菌。有些大肠杆菌产生的肠毒素,能引起强烈腹泻,此种大肠杆菌又称产肠毒素大肠杆菌。
致病性大肠杆菌
结核杆菌
水中结核杆菌主要来自医院或疗养院排放的污水。牛栏污水和肉类加工厂污水中还可经常检出牛结核分支杆菌(Mcobacteriumbovis),此菌也能使人致病。
钩端螺旋体
存在于已受感染的动物如猪、马、牛、狗、鼠的尿液内,可以水为媒介,通过破损的皮肤或粘膜侵入人体,引起出血性钩端螺旋体病。病原性钩端螺旋体对外界环境因素的抵抗力较一般细菌弱。awareJD祝你健康
『伍』 细菌的物理化学特性与污水生物处理有哪些方面的关系
主要污染物源
病原体污染物
生活污水、畜禽饲养场污水以及制革、洗毛、屠宰业和医院等排出的废水,常含有各种病原体,如病毒、病菌、寄生虫。水体受到病原体的污染会传播疾病,如血吸虫病、霍乱、伤寒、痢疾、病毒性肝炎等。历史上流行的瘟疫,有的就是水媒型传染病。如1848年和1854年英国两次霍乱流行,死亡万余人;1892年德国汉堡霍乱流行,死亡750余人,均是水污染引起的。受病原体污染后的水体,微生物激增,其中许多是致病菌、病虫卵和病毒,它们往往与其他细菌和大肠杆菌共存,所以通常规定用细菌总数和大肠杆菌指数及菌值数为病原体污染的直接指标。病原体污染的特点是:⑴数量大;⑵分布广;⑶存活时间较长;⑷繁殖速度快;⑸易产生抗药性,很难绝灭;⑹传统的二级生化污水处理及加氯消毒后,某些病原微生物、病毒仍能大量存活。常见的混凝、沉淀、过滤、消毒处理能够去除水中99%以上病毒,如出水浊度大于0.5度时,仍会伴随病毒的穿透。病原体污染物可通过多种途径进入水体,一旦条件适合,就会引起人体疾病。
污水处理
耗氧污染物
在生活污水、食品加工和造纸等工业废水中,含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物质。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨和硫醇等难闻气味,使水质进一步恶化。水体中有机物成分非常复杂,耗氧有机物浓度常用单位体积水中耗氧物质生化分解过程中所消耗的氧量表示,单位mg/L。
污水中的鱼
一般用化学需氧量,即COD(Chemical Oxygen Demand)表示,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。
其中一部分可通过微生物的生物化学作用而分解称为生化需氧量(BOD)表示。一般用20℃时,五天生化需氧量(BOD5)表示。
『陆』 猪圈里排出的水里对植物有害的菌吗
猪场粪尿污水对生态环境的主要危害(1)污染猪场及其周边环境猪体内的微生物主要通过消化道排 出体外,猪粪尿是微生物的主要载体,如前所述,每克猪粪尿污水中 还含有大量大肠杆菌、肠球菌以及数量不等的寄生虫卵、活性较强的 沙门杆菌,这些有害病菌如果得不到妥善处理,不仅会污染猪场自身 环境,直接威胁本场猪群的健康生存,而且还会使猪场周边环境受到 威胁,导致疫病自由传播,甚至还会引发人畜共患传染病,严重危害 人体健康。
(2)污染空气猪粪尿中含有大量未被消化吸收的碳水化合物和 含氮化合物,碳水化合物可分解成甲烷、有机酸和醇类,含氮化合物 主要是蛋白质,在有氧条件下蛋白质最终被分解成硝酸盐类,在无氧 条
件下可分解成氨、乙烯醇、二甲基硫醚、硫化氢、甲胺、二甲胺等 恶臭气体。
刚排泄出的猪粪尿中含有NH3、H2S、胺等有害气体, 如果不能将其及时清除或清除后不能及时处理时,其臭味将成倍增 加,产生甲基硫醇、二甲基硫醚、甲硫醚、二甲胺及多种低级脂肪酸 等恶臭气体,加上高密度饲养猪只呼出的二氧化碳等,其臭味成分多 达160多种,这些有害气体不但给猪只的生长发育造成危害,还会危 及周围居民的健康,加剧空气污染。
(3)污染水源由于猪体内缺乏有效利用磷的植酸酶和对日粮中 的蛋白质利用有限,从而导致日粮中大部分氮和磷均以粪尿的形式排 出体外,大量研究资料表明,在猪的日粮中氮和磷的消化率分别为 75%-80%和20%~70%,沉积率分别为20%-50%和20%-60%, 如果不对粪便进行有效处理,则可导致一部分氮挥发到大气中,从而 使大气的氮含量增加,严重时可造成酸雨,危害农作物;其余大部分 则被氧化成硝酸盐渗人地下或随地表水一起流人江河,致使公共水系 的硝酸盐含量严重超标,从而造成更为广泛的水源污染。
猪粪尿中残 留的磷渗入地下或随地表水一起流人江河,可严重污染水质,导致江河、池塘中的藻类和浮游微生物大量殖生,并可产生多种有害物质, 进一步污染环境。我国是水资源和肥料资源都非常缺乏的国家,畜牧 场的粪便污水只要处理得当就可转化为宝贵的资源。
(1)污染土壤为了提高猪只生长速度通常在其饲料中添加大剂 量微量元素添加剂,这些微量元素添加剂经猪体消化吸收后其多余部 分以粪尿的形式被排出体外,然后被作为有机肥料播撒于农田、果 园、花圃,长此下去,将会导致土壤环境中磷、铜、锌及其他微量元 素的富集,从而对农作物、果树、花丼产生毒害作用,严重影响其生 长发育,导致减产、减收,甚至造成环境污染,成为一大公害。
(2)污染畜产品(猪肉及其制品)在养猪生产过程中,为了防 治猪群疾病,多在词料中添加抗生素等兽用药品,这些抗生素等兽用 药品在猪只体内经过血液循环和肾脏过滤后,多数可随尿液排出体 外,极少量被残留于猪体内。
随着药物的经常性使用,微生物的耐药 性增强,为了防治疾病,药物的用量被逐渐加大,从而导致在猪体内 残留增加,形成恶性循环,最终导致畜产品(猪肉及其制品)受到污 染,食用污染的畜产品后人体受到一定程度的伤害。
环境污染的主要来源有:工业“三废”、农药、化肥、畜牧场废 弃物(粪尿、污水、臭气及其他废弃物)、交通废气、居民生活废弃 物(垃圾、生活污水、烟气、粪尿)。
这些污染物进人大气、水、土 壤造成污染,环境污染中的污染物在大气、水、土壤三种环境间不停 地循环,相互影响,同时三种环境都有一定的自净能力,不断使污染 物得以清除,但一旦超过其承受限度,必将造成大气、水和土壤等环 境的恶化,猪只处于这种环境,其健康和生产力就会受到直接或间接 的影响。
『柒』 水污染导致的疾病有哪些
1、水俣病
1956年日本熊本县水俣镇一家氮肥公司排放的废水中含有汞,这些废水排入海湾后经过某些生物的转化,形成甲基汞。这些汞在海水、底泥和鱼类中富集,又经过食物链使人中毒。
1956年,出现了与猫的症状相似的病人。因为开始病因不清,所以用当地地名命名。1991年,日本环境厅公布的中毒病人仍有2248人,其中1004人死亡。
2、骨痛病
镉是人体不需要的元素。日本富山县的一些铅锌矿在采矿和冶炼中排放废水,废水在河流中积累了重金属“镉”。人长期饮用这样的河水,食用浇灌含镉河水生产的稻谷,就会得“骨痛病”。病人骨骼严重畸形、剧痛,身长缩短,骨脆易折。
3、癌症
年轻人患病,查出即晚期。恶性肿瘤的临床表现因其所在的器官、部位以及发展程度不同而不同,但恶性肿瘤肿瘤早期多无明显症状,即便有症状也常无特异性,等患者出现特异性症状时,肿瘤常已经属于晚期。一般将癌症的临床表现分为局部表现和全身性症状两个方面。
水污染主要来源:
废水从不同角度有不同的分类方法。据不同来源分为生活废水和工业废水两大类;据污染物的化学类别又可分无机废水与有机废水;也有按工业部门或产生废水的生产工艺分类的,如焦化废水、冶金废水、制药废水、食品废水等。
污染物主要有:
(1)未经处理而排放的工业废水;
(2)未经处理而排放的生活污水;
(3)大量使用化肥、农药、除草剂而造成的农田污水;
(4)堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;
(5)森林砍伐,水土流失;
(6)因过度开采,产生矿山污水。
『捌』 污水中大肠杆菌超标是什么原因
污水中大肠杆菌造成超标原因比较多,主要有以下方面:
1、在建管道的回时候,施工方将管道进行了答密封,而管道内部存在的一些木板当时并未被施工方发现,同时管道用久了脏的东西粘在了管道上,导致管道堵塞,污水排放出现问题;
2、消毒泵的药量与排放的废水不成正比,导致浓度不够,也是造成大肠杆菌超标的原因。
3、污水排放量一直在增加,但污水使用的排污系统未及时扩容,导致污水排放系统超负荷使用。
『玖』 氧化沟处理生活污水的实例中,为什么容易产生大量的大肠杆菌散发到空气中呢为什么是大肠杆菌
生活污水是被粪便污染过的水,水中大肠杆菌数量较多,氧化沟处理过程中由于曝气机的作用会从水中带出微生物进入空气中。避免比较困难,可以从减少水中大肠杆菌数目考虑。毒黄瓜事件是指人体在食用含有大肠杆菌的黄瓜后,因感染而出现腹部绞痛和腹泻等症状。