🗊Презентация Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №1Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №2Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №3Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №4Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №5Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №6Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №7Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №8Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №9Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №10Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №11Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №12Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №13Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №14Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №15Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №16Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ. Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Микробиологические процессы в очистке окружающей среды. Лекция №14 ЭМ, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2






Биодеградация
Удаление ксенобиотиков
Биоремедиация
Обработка отходов
жидких, 
твёрдых и 
газообразных
Описание слайда:
Биодеградация Удаление ксенобиотиков Биоремедиация Обработка отходов жидких, твёрдых и газообразных

Слайд 3





Биодеградация
Описание слайда:
Биодеградация

Слайд 4





Удаление ксенобиотиков
Для биодеградации ксенобиотиков лучше использовать ассоциации микроорганизмов, так как они более эффективны, чем отдельно взятые виды. При этом типы связей в подобной ассоциации могут быть различны (синтрофия). Тесные ассоциации оформлены в виде гранул, хлопьев, сложных биоплёнок. 
Некоторые микроорганизмы способны изменять молекулу ксенобиотика и делать ее доступной и привлекательной для других микроорганизмов («кометаболизм»). 
Участвуют в разрушении ксенобиотиков
Бактерии : Pseudomonas, Sphingomonas, Burkholderia, Alkaligenes, Acinetobakter, метанобразующие и нитрифицирующие бактерии, а из грамположительных — представителей родов Arthrobakter, Nokardia, Rhodococcus, Bacilus. Некоторые виды нитрат- и сульфатредуцирующих бактерий, а также метаногенные археи 
Грибы: Phanerochaete (возбудители «белой гнили»),Penicillum, Trichoderma, Fusarium
Описание слайда:
Удаление ксенобиотиков Для биодеградации ксенобиотиков лучше использовать ассоциации микроорганизмов, так как они более эффективны, чем отдельно взятые виды. При этом типы связей в подобной ассоциации могут быть различны (синтрофия). Тесные ассоциации оформлены в виде гранул, хлопьев, сложных биоплёнок. Некоторые микроорганизмы способны изменять молекулу ксенобиотика и делать ее доступной и привлекательной для других микроорганизмов («кометаболизм»). Участвуют в разрушении ксенобиотиков Бактерии : Pseudomonas, Sphingomonas, Burkholderia, Alkaligenes, Acinetobakter, метанобразующие и нитрифицирующие бактерии, а из грамположительных — представителей родов Arthrobakter, Nokardia, Rhodococcus, Bacilus. Некоторые виды нитрат- и сульфатредуцирующих бактерий, а также метаногенные археи Грибы: Phanerochaete (возбудители «белой гнили»),Penicillum, Trichoderma, Fusarium

Слайд 5





Биоремедиация
Биоремедиация – устранение загрязняющих агентов из окружающей среды посредством биологической активности. Включает: стимулирование развития микроорганизмов уже имеющихся в окружающей среде или интродуцирование в загрязнённую область микроорганизмов с уже известной деструктивной активностью.
В различных природных местообитаниях доступность ксенобиотика для разрушающих его организмов различна (почва – гетерогенная среда, сорбция вещества на частицах).
Используют также внесение в загрязнённую область лимитирующих процесс элементов в доступной форме.
Отмечен феномен адаптации микроорганизмов к новым соединениям.
Описание слайда:
Биоремедиация Биоремедиация – устранение загрязняющих агентов из окружающей среды посредством биологической активности. Включает: стимулирование развития микроорганизмов уже имеющихся в окружающей среде или интродуцирование в загрязнённую область микроорганизмов с уже известной деструктивной активностью. В различных природных местообитаниях доступность ксенобиотика для разрушающих его организмов различна (почва – гетерогенная среда, сорбция вещества на частицах). Используют также внесение в загрязнённую область лимитирующих процесс элементов в доступной форме. Отмечен феномен адаптации микроорганизмов к новым соединениям.

Слайд 6





Обработка отходов
Описание слайда:
Обработка отходов

Слайд 7





Очистка жидких отходов
В Древнем Египте, Греции, Риме существовали канализационные системы, по которым отходы жизнедеятельности транспортировались в водоёмы.
В Древнем Риме перед сбросом в реку канализационные стоки накапливали в пруде-отстойнике.
В Средние века экскременты выливались на улицы, это вызывало загрязнение источников воды и приводило к возникновению эпидемий.
В 19 в. изобретён туалет с водным смывом. Сточные воды стали собирать и удерживать в больших ёмкостях, осадок использовали как удобрение. 
В 20 в. разработаны первые простейшие методы очистки сточных вод – поля орошения и поля фильтрации, а также изобретены резервуары с принудительной аэрацией – аэротенки.
Описание слайда:
Очистка жидких отходов В Древнем Египте, Греции, Риме существовали канализационные системы, по которым отходы жизнедеятельности транспортировались в водоёмы. В Древнем Риме перед сбросом в реку канализационные стоки накапливали в пруде-отстойнике. В Средние века экскременты выливались на улицы, это вызывало загрязнение источников воды и приводило к возникновению эпидемий. В 19 в. изобретён туалет с водным смывом. Сточные воды стали собирать и удерживать в больших ёмкостях, осадок использовали как удобрение. В 20 в. разработаны первые простейшие методы очистки сточных вод – поля орошения и поля фильтрации, а также изобретены резервуары с принудительной аэрацией – аэротенки.

Слайд 8





Очистка жидких отходов
Очистка сточных вод осуществляется в 3 этапа:
1. Механическая очистка удаляет суспендированные твёрдые компоненты
2. Биологическая очистка необходима для достижения допустимого уровня содержания органических загрязнений
БПК - биологическое потребление кислорода служит показателем общего количества содержащихся в сточных водах органических и неорганических загрязнений, окисляемых микроорганизмами за определенный промежуток времени (2, 5, 8, 10, 20 суток) в мг 02 на 1 мг (или 1 л) вещества. 
ХПК - химическое потребление кислорода означает количество кислорода, необходимого для полного химического окисления компонентов сточных вод. ХПК также выражают в мг 02 на 1 мг (или 1л) вещества. 
Эффективность биологической очистки сточных вод оценивается отношением БПК5 / ХПК5. Это отношение составляет для: - бытовых сточных вод примерно 0,5; - производственных сточных вод менее 0,5; - сточных вод предприятий пищевой промышленности более 0,5. 
3. Третий этап предназначен для удаления минеральных и устойчивых к разложению органических соединений.
Описание слайда:
Очистка жидких отходов Очистка сточных вод осуществляется в 3 этапа: 1. Механическая очистка удаляет суспендированные твёрдые компоненты 2. Биологическая очистка необходима для достижения допустимого уровня содержания органических загрязнений БПК - биологическое потребление кислорода служит показателем общего количества содержащихся в сточных водах органических и неорганических загрязнений, окисляемых микроорганизмами за определенный промежуток времени (2, 5, 8, 10, 20 суток) в мг 02 на 1 мг (или 1 л) вещества. ХПК - химическое потребление кислорода означает количество кислорода, необходимого для полного химического окисления компонентов сточных вод. ХПК также выражают в мг 02 на 1 мг (или 1л) вещества. Эффективность биологической очистки сточных вод оценивается отношением БПК5 / ХПК5. Это отношение составляет для: - бытовых сточных вод примерно 0,5; - производственных сточных вод менее 0,5; - сточных вод предприятий пищевой промышленности более 0,5. 3. Третий этап предназначен для удаления минеральных и устойчивых к разложению органических соединений.

Слайд 9





Очистка жидких отходов
Описание слайда:
Очистка жидких отходов

Слайд 10





Очистка жидких отходов
Описание слайда:
Очистка жидких отходов

Слайд 11





Аэробная и анаэробная очистка
Преимущество аэробного процесса состоит в высокой скорости и использовании веществ в низких концентрациях, недостаток – образование большого количества микробной биомассы.
Преимущество анаэробного процесса – относительно незначительное образование микробной биомассы, возможности обработки концентрированных стоков, в образовании энергоносителя  - метана. Недостатки – невозможность удаления загрязнений в низких концентрациях, для глубокой очистки необходимо использовать и аэробную стадию.
Описание слайда:
Аэробная и анаэробная очистка Преимущество аэробного процесса состоит в высокой скорости и использовании веществ в низких концентрациях, недостаток – образование большого количества микробной биомассы. Преимущество анаэробного процесса – относительно незначительное образование микробной биомассы, возможности обработки концентрированных стоков, в образовании энергоносителя - метана. Недостатки – невозможность удаления загрязнений в низких концентрациях, для глубокой очистки необходимо использовать и аэробную стадию.

Слайд 12





Обработка твёрдых отходов
Твёрдые отходы составляют:
Инертные материалы (стекло, металл, пластик),
Биологически разлагаемые органические субстраты (пищевые отбросы, бумага),
Активные илы очистных сооружений и отходы сельскохозяйственного производства.
Захоронение отходов осуществляют на малоценных землях (органическое веществопод действием анаэробных микроорганизмов в таких захоронениях разлагается до 30-50 лет).
Трудность представляет диффузия метана (возможность взрыва), что требует создания системы трубопроводов и насосной станции.
Необходимо устройство дренажных систем или непроницаемой глиняной «чаши».
Описание слайда:
Обработка твёрдых отходов Твёрдые отходы составляют: Инертные материалы (стекло, металл, пластик), Биологически разлагаемые органические субстраты (пищевые отбросы, бумага), Активные илы очистных сооружений и отходы сельскохозяйственного производства. Захоронение отходов осуществляют на малоценных землях (органическое веществопод действием анаэробных микроорганизмов в таких захоронениях разлагается до 30-50 лет). Трудность представляет диффузия метана (возможность взрыва), что требует создания системы трубопроводов и насосной станции. Необходимо устройство дренажных систем или непроницаемой глиняной «чаши».

Слайд 13





Обработка твёрдых отходов
Необходимо предварительное разделение отходов на биоразлагаемую и неразлагаемую фракции.
Нералагаемые материалы могут быть использованы вторично.
Органические отходы размещают на грунте послойно в комбинации с активным илом или объёмными материалами (бумага, опилки, торф) и подвергнута компостированию.
Компостирование  - это микробиологический процесс, в результате которого органические материалы превращаются в гумусоподобный материал, используемый как удобрение.
При компостировании необходимо:
Перемешивание
Отвод тепла
Орошение водой
Выделение больших площадей
Если в материале, подлежащем ликвидации, содержание сухого вещества превышает 50%, рекомендуется его сжигание в мусоросжигательной печи без предварительной биологической обработки.
Описание слайда:
Обработка твёрдых отходов Необходимо предварительное разделение отходов на биоразлагаемую и неразлагаемую фракции. Нералагаемые материалы могут быть использованы вторично. Органические отходы размещают на грунте послойно в комбинации с активным илом или объёмными материалами (бумага, опилки, торф) и подвергнута компостированию. Компостирование - это микробиологический процесс, в результате которого органические материалы превращаются в гумусоподобный материал, используемый как удобрение. При компостировании необходимо: Перемешивание Отвод тепла Орошение водой Выделение больших площадей Если в материале, подлежащем ликвидации, содержание сухого вещества превышает 50%, рекомендуется его сжигание в мусоросжигательной печи без предварительной биологической обработки.

Слайд 14





Биоочистка почвы
Описание слайда:
Биоочистка почвы

Слайд 15





Очистка загрязнённого воздуха
Описание слайда:
Очистка загрязнённого воздуха

Слайд 16





Искусственные экосистемы
Замкнутой экосистемой называется система, которая не производит обмена веществом с внешним окружением. Хотя сама биосфера Земли соответствует этому определению, этот термин часто используется для описания более мелких искусственных экосистем. Такие системы представляют научный интерес, кроме того, их изучение потенциально полезно для будущих разработок жизнеобеспечения экипажей космических кораблей, станций либо других искусственных систем обитания.
БИОС-3 — экспериментальный комплекс красноярского Института биофизики, моделирующий замкнутую экологическую систему жизнеобеспечения человека с автономным управлением.
В 1968 году были проведены первые эксперименты в трехзвенной системе «человек — микроводоросли — высшие растения». На основе этих экспериментов был создан БИОС-3 — замкнутая экологическая система жизнеобеспечения человека с автономным управлением.
Строительство началось в 1965 году и было завершено в 1972 году. БИОС-3 состоял из 315 кубических метров,  пригодных для обитания трех человек. Он был разделен на  4 отсека, в одном из которых жили люди, еще в одном – фотосинтезирующие водоросли, в двух других – пищевые растения – пшеница и овощи. Уровень света, сопоставимый с солнечным, в каждом отсеке обеспечивался  двадцатью 6 кВт ксеноновыми лампами, охлаждаемыми водой. 
В оранжереях при искусственном освещении выращивалась пшеница, соя, салат, чуфа. Растения имели укороченные стебли, что позволяет снизить количество отходов. Чуфа (средне-азиатская трава) выращивалась для производства растительного масла. Продукты животного происхождения применялись в виде консервов.
Жизнь в "БИОСе" в течение шести месяцев не вызывала у человека отрицательных изменений в состоянии здоровья, в том числе в микрофлоре его кожных, слизистых покровов в кишечнике, а также каких-либо аллергических явлений из-за контакта с растениями. Атмосфера, вода и расти­тельная пища оказались вполне пригодными.
Описание слайда:
Искусственные экосистемы Замкнутой экосистемой называется система, которая не производит обмена веществом с внешним окружением. Хотя сама биосфера Земли соответствует этому определению, этот термин часто используется для описания более мелких искусственных экосистем. Такие системы представляют научный интерес, кроме того, их изучение потенциально полезно для будущих разработок жизнеобеспечения экипажей космических кораблей, станций либо других искусственных систем обитания. БИОС-3 — экспериментальный комплекс красноярского Института биофизики, моделирующий замкнутую экологическую систему жизнеобеспечения человека с автономным управлением. В 1968 году были проведены первые эксперименты в трехзвенной системе «человек — микроводоросли — высшие растения». На основе этих экспериментов был создан БИОС-3 — замкнутая экологическая система жизнеобеспечения человека с автономным управлением. Строительство началось в 1965 году и было завершено в 1972 году. БИОС-3 состоял из 315 кубических метров, пригодных для обитания трех человек. Он был разделен на 4 отсека, в одном из которых жили люди, еще в одном – фотосинтезирующие водоросли, в двух других – пищевые растения – пшеница и овощи. Уровень света, сопоставимый с солнечным, в каждом отсеке обеспечивался двадцатью 6 кВт ксеноновыми лампами, охлаждаемыми водой. В оранжереях при искусственном освещении выращивалась пшеница, соя, салат, чуфа. Растения имели укороченные стебли, что позволяет снизить количество отходов. Чуфа (средне-азиатская трава) выращивалась для производства растительного масла. Продукты животного происхождения применялись в виде консервов. Жизнь в "БИОСе" в течение шести месяцев не вызывала у человека отрицательных изменений в состоянии здоровья, в том числе в микрофлоре его кожных, слизистых покровов в кишечнике, а также каких-либо аллергических явлений из-за контакта с растениями. Атмосфера, вода и расти­тельная пища оказались вполне пригодными.

Слайд 17





Искусственные экосистемы
Описание слайда:
Искусственные экосистемы



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию