0

降解

降解知识专题栏目,提供与降解相关内容的知识集合,希望能快速帮助您找到有用的信息以解决您遇到的降解问题。

分享

浏览

7668

文章

68

可降解茶包属于什么垃圾

全文共 221 字

+ 加入清单

想必很多朋友对垃圾分类的概念还很模糊吧,那么茶包属于什么垃圾呢?

事实上茶包属于干垃圾。干垃圾即其它垃圾,指除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾(湿垃圾)以外的其它生活废弃物。

生活垃圾的具体分类标准可根据经济社会发展水平、生活垃圾特性和处置利用需要予以调整。其他垃圾危害较小,但无再次利用价值,如建筑垃圾类,生活垃圾类等,一般采取填埋、焚烧、卫生分解等方法,部分还可以使用生物解决,如放蚯蚓等。茶包是可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾剩余下来的一种垃圾。

展开阅读全文

不可降解塑料是什么意思

全文共 335 字

+ 加入清单

不可降解塑料就是不能通过物理、化学、生物等方法降解的塑料。不可降解塑料对应的是降解塑料,降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。

不可降解塑料袋主要原料是聚乙烯和聚氯乙烯,常被用来装其他物品,是人们日常生活中必不可少的物品。 因其廉价、重量极轻、容量大、便于收纳的优点被广泛使用,塑料袋降解周期极长,由于其材质的特殊性,需要大约两百年才可以降解,或是说基本上不可降解,即使降解,也会对土壤造成板结等情况。

不可降解塑料对应的是降解塑料,降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。因此,也被称为可环境降解塑料。

展开阅读全文

一个塑料袋需要降解几年

全文共 246 字

+ 加入清单

塑料在给人们的生活带来方便的同时,也给环境带来了难以收拾的后患,人们把塑料给环境带来的灾难称为“白色污染”。

塑料袋自然分解需要200年以上。一些新生产的塑料袋能够在受到阳光照射时分解,但大多数塑料袋是由高密度聚乙烯制成的,非常不容易降解。自然界中的微生物不把该物质当作食物,因此不会去分解它。塑料袋自然分解会污染周围的土地和水质,影响土地的可持续利用,因此,我们应该积极选用绿色、环保的包装袋,鼓励企业及社会力量免费为群众提供布袋子等可重复使用的购物袋,共同营造节制使用塑料购物袋的良好氛围。

展开阅读全文

可降解垃圾袋可以放进湿垃圾箱吗,怎么进行分类

全文共 316 字

+ 加入清单

上海实行垃圾分类政策已经有一个半月的时间了,绝大多数的人已经能够分清湿垃圾、干垃圾、有害垃圾和可回收垃圾了,在日常丢弃中基本也不会犯错,但对于个别特殊的垃圾还是在分类上搞不太其中,其中“可降解垃圾袋可以放进湿垃圾箱吗”就是非常头疼的问题。

套用目前网络上最流行的根据猪来分类的梗,“猪能吃的叫湿垃圾,猪都不要吃的叫干垃圾,猪吃了会死的叫有害垃圾,可以卖出去换猪的叫可回收垃圾”,可以很清楚的弄明白可降解垃圾袋属于干垃圾,因为猪不吃。所以在丢弃湿垃圾的时候应该将垃圾袋打开将里面的湿垃圾倒入湿垃圾箱后再将可降解垃圾袋丢入干垃圾中。

弄明白了可降解垃圾袋不可以放进湿垃圾箱后,很多人都感到头大,但保护环境人人有责,还是要坚持把垃圾分类做好。

展开阅读全文

可降解石油的微生物

全文共 285 字

+ 加入清单

根据雷尼尔·梅肯斯托克和他的同事们的一份新报告,微生物可以生活在油中的微小液滴中。微生物可以在自然环境中水和油相遇的地方繁殖,在那里它们在分解油中发挥重要作用。然而,它们在石油中的存在本身表明了石油生物降解的更广泛应用的可能性。

生物降解会降低海洋中天然油流的价值。在海洋中,石油通过裂缝网络缓慢向上流动,但这一过程也可以用来清理意外的石油泄漏。

研究人员在特立尼达和多巴哥的沥青湖的水滴中发现了微生物群落,这是世界上最大的沥青湖。

他们的分析表明,这些微生物群包含不同的微生物群,它们将油降解成各种有机分子。水滴本身的成分表明它们来自石油沉积物内部,而不是来自地表水的渗透。

展开阅读全文

什么方法可以降解塑料

全文共 413 字

+ 加入清单

无处不在的塑料产品便捷了大家的生活,但从而造成的塑料废弃物,对生态环境保护导致许多环境污染。以塑料袋为先的塑料产品导致的白色垃圾已经一步步伤害地理环境和大家的一切正常生活。塑料是一种生成的高分子化学产品,绝大多数塑料是以不能再造的原油为原料,由聚醚多元醇和多元酸缩聚反应而成。有别于其他分类垃圾,自然环境中的分解者微生物不可以消化吸收降解塑料中联接单个的离子键,因而没法将其再次溶解为单个方式。也就是说,塑料一旦生成,就再无“退路”。

现阶段,在我国产品研发的生物降解塑料主要是生物聚脂如聚乳酸(PLA)、聚甲基油酸酯(PHA)、二氧化碳聚合物(PPC)等。聚乳酸(PLA)是由绿色植物糖份获取的丙交酯单个汇聚而成,在工业生产沤肥下可彻底溶解为水和二氧化碳。聚甲基油酸酯(PHA)是由微生物根据各种各样氮源发醇而生成的不一样构造的脂环族共聚物聚脂,不但可以用以包装制品、农用地膜等,还能普遍的运用于药物、护肤品、饲料原料等行业。

展开阅读全文

哪种超市购物袋容易被降解

全文共 971 字

+ 加入清单

不同超市购物袋种类不同,不过现在超市购物袋都是环保型,现在超市购物袋使用的都需要是讲解的,那么哪种超市购物袋容易降解?一起来了解一下。

超市购物袋下面集中容易被讲解:

1、无纺布袋(在重复使用,最后回收这一循环下才能称得上环保)

2、涤纶袋(相对于其他材质它是最环保的了,对环境没有污染)

3、棉布袋(和帆布袋一样的特性)

4、绒布袋(大多是人造棉-棉涤,和平时的衣服上的面料一样)

5、尼龙布背心袋(涤沦布,类似于我们常见的雨伞的布,和服装用的里布,因为用这种布料做的环保袋通常是背心式的,所以叫背心袋)

6、其他环保面料布袋(麻布料和帆布面不一样的性质)

除了上述几种外,还有下面这些也是可以被讲解的。

淀粉基塑料购物袋——此类购物袋以改性淀粉为主要原料,适当添加少量其它可降解材料以改善其性能。该塑料购物袋使用后抛弃在野外可自然降解。

(1)以天然淀粉为原料通过生物发酵法合成的PLA、PHA类生物降解塑料,需要消耗大量的粮食,所以发展空间受到限制。

(2)以二氧化碳为原料合成的脂肪族聚碳酸酯(APC)类降解塑料,它利用正在人人喊打的工业副产物二氧化碳为原料,既不消耗粮食,又可降低碳化物的排放量,消除温室气体导致的全球变暖现象,一举两得,因而市场前景广阔。

(3)在普通塑料中添加非淀粉降解剂的完全降解产品,处于产业化阶段,如降解性能可靠,很有发展前途。

废纸材质的超市购物袋

1、对于一般干货,建议使用全美废或欧废,按照A或B级牛皮箱板纸技术指标来控制原纸的生产。面层可以挂面,也可以不挂面,这要根据要不要印制复杂的图案和广告。纸页的定量可以在135~150克/m2。25×20×15cm纸袋承受重量可达8~15公斤。

2、对于需要承受有一定水分的货物,也可以使用全废纸。只不过在以上标准的基础上,添加一定的湿强剂0.5~1.0%,湿强度达到10~15%的干强度即可。

3、对于肉类或其他湿货,同样可所选用全废纸制造购物袋。这需要在造纸的过程中浆内添加或表面涂上环保型防油剂。也可以用表面强度好的牛皮箱板纸上二次喷淋水溶性或降解型树脂。

4、中国内地不少厂家,已经开发出来全废纸夹筋纸。亦即在抄纸时,两层浆料之间结合纺织原理添加进水溶性纱,该种纸一层可以达到四层牛皮纸的强度,可以完全取代普通水泥袋纸。同样,单层纸可以用到购物袋上。

5、这些产品是安全、环保的。

展开阅读全文

商场塑料购物袋容易被降解吗

全文共 899 字

+ 加入清单

商场购物后都会给你一个比较大的购物袋,这种购物袋材质是塑料的,那么商场塑料购物袋容易降解吗?的小编给大家讲解一下商场安全小知识。

目前商场塑料购物袋是可以被讲解的。

塑料购物袋是消费者用于装盛所购商品,具有提携功能的塑料袋。是以树脂为主要原料制得的,在销售、服务等场所用于商品等货物盛装、并且用于携提的袋制品。

塑料购物袋是日常生活中的易耗品,中国每年都要消耗大量的塑料购物袋。塑料购物袋在为消费者提供便利的同时,由于过量使用及回收处理不到位等原因,也造成了严重的能源资源浪费和环境污染。特别是超薄塑料购物袋容易破损,大多被随意丢弃,成为“白色污染”的主要来源。目前越来越多的国家和地区已经限制塑料购物袋的生产、销售、使用。

自2008年6月1日起,中国实行限塑令:“在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物袋,并在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋“。

商场塑料购物袋材质都是下面几种:

淀粉基塑料购物袋——此类购物袋以改性淀粉为主要原料,适当添加少量其它可降解材料以改善其性能。该塑料购物袋使用后抛弃在野外可自然降解。

降解塑料购物袋——此类购物袋以可完全降解塑料为原料生产,具有完全降解性能。产品抛弃在野外可以完全降解为小分子微生物,无任何环境污染,国外都推广此类塑料购物袋。按照可完全降解塑料的具体组成不同,可将其分为如下三类:

(1)以天然淀粉为原料通过生物发酵法合成的PLA、PHA类生物降解塑料,需要消耗大量的粮食,所以发展空间受到限制。

(2)以二氧化碳为原料合成的脂肪族聚碳酸酯(APC)类降解塑料,它利用正在人人喊打的工业副产物二氧化碳为原料,既不消耗粮食,又可降低碳化物的排放量,消除温室气体导致的全球变暖现象,一举两得,因而市场前景广阔。

(3)在普通塑料中添加非淀粉降解剂的完全降解产品,处于产业化阶段,如降解性能可靠,很有发展前途。

经过国家对塑料购物袋的严格限制,商场塑料购物袋不再是过去的那种厚度,而且制作材料也都不同,意味着商场塑料购物袋是可以被降解的,下期会重点给大家讲解下超市购物袋的种类有哪些。

展开阅读全文

微生物降解农药

全文共 1126 字

+ 加入清单

现今农业发展过程中应用最普遍,种类最多的农药是有机磷农药,虽然原有的降解有机磷农药的化学、物理方法亦收到良好效果,但随着生物技术的卓越发展,微生物对降解农药尤其是有机磷农药发挥着日益重大的作用。针对有机磷农药的微生物降解问题提出看法,希望促进农业的现代化发展。下面为大家介绍一下微生物降解农药。

当前,我们主要是从被污染的环境介质(例如:被污染的泥土、土壤)中来获取高效降解菌。现在人们已经分离出的对有机磷农药降解有良好效果的微生物菌群主要有真菌、细菌、放线菌及一些藻类。

真菌基于其较高的降解能力,人们十分关注,主要有:木霉属、曲霉属、酵母菌及青霉属等。颜世雷等有关人员经过长时间的摇床驯化培养从被污染的土壤里筛选得到2株曲霉菌株,其能够在高浓度氧化乐果环境下生长。当温度高达28℃时,其降解氧化乐果的比率高达70.38%及61.28%。

因为细菌具有容易引发突变菌株和生化多适应性的优点,故在微生物降解过程中它具有极高的地位。目前已经分离出的细菌有:芽孢杆菌属、假单胞菌属、黄杆菌属、节杆菌属、不动杆菌属、沙雷氏菌属等。例如:以解秀平为代表的有关人员从污水曝气池里分离出一株可以以甲基对硫磷以及其在降解过程中产生的对硝基苯酚是仅有的碳源的节杆菌属,其在5h内降解50mg/L的甲基对硫磷以及对硝基苯酚的比率达到85%与98%。而以金彬明为代表的有关人员主要是从受有机磷污浊后的海水样中筛选、分离出一株蜡样芽孢杆菌菌株,其在温度高达28摄氏度的情况下降解甲胺磷的比率高达48.9%。

微生物本身的降解能力是限制有机磷农药微生物降解的因素中最重要的因素,不同种类的微生物,其代谢活动各具特色,适应性也千差万别,而且同类型的不同菌株对相同的有机底物的反应也各不相同。加之,微生物具有较强的适应环境的能力,很容易驯化,经过一阶段的适应新生化合物可以促使微生物产生与之对应的酶系降解它,且还可以借助于基因突变来构建新酶系降解它。传统主要是采用单一的微生物菌株的纯培养来降解农药的微生物,但是这一方式不如混合培养合理,前者一般情况下没有生物降解需要的整个酶的遗传合成信息,其在降解难度较高的化合物中没有充足的训话时间,继而无法进化出整个代谢途径,相反,后者则更能抵御微生物降解时产生的毒物质。

新形势下,随着科学技术的卓越发展,尤其是微生物技术的日新月异,有机磷农药的微生物降解已经取得了可喜可贺的成绩,而且新生的降解酶、降解微生物与生物工程的有机结合,微生物对有机磷农药的降解作用将会大大增强。不过,不能忽视的是竭尽所能地使微生物发挥对农药的降解作用,继而达到微生物经济、高效率地降解有机磷农药是当务之急。想要了解什么是微生物降解请到,更多的固体废弃物安全小知识尽在。

展开阅读全文

微生物降解矿井废物

全文共 650 字

+ 加入清单

煤矿在生产过程和生活活动中产生的不再需要或暂时没有利用价值而被遗弃的固态或半固态物质。那么微生物降解矿井废物是怎么回事呢?下面为大家介绍一下。

微生物降解是指微生物把有机物质转化成为简单无机物的现象。自然界中各种生物的排泄物及死体经微生物的分解作用转化为简单无机物。微生物还可降解人工合成有机化合物。如通过脱卤素作用,把DDT转化为DDE和DDD;通过氧化作用,把艾氏剂转化为狄氏剂;通过还原作用,把含硝基的除虫剂还原为胺;芳香基的环裂现象也是微生物降解作用常见的一种反应。微生物降解作用使得生命元素的循环往复成为可能,使各种复杂的有机化合物得到降解,从而保持生态系统的良性循环。

降解途径/生物降解

对环状化合物和多环芳烃的代谢途径一般有5种:

①在单一氧化酶的催化下氧化有机质。

②二羟基化,即有机物降解开始时接受两个氧原子形成两个羟基。

③在酶的催化下水中的氧原子作为羟基进入基质。

④在苯环裂解时必需双氧化酶催化,使苯核带上两个羟基取代物。

⑤对于带内酯的苯环裂解的代谢顺序是先形成内酯,然后水解内酯而达到苯环裂解。研究有机物的降解途径和形式,可为阐明微生物降解能力,以及为合成生物可降解的农药和难降解的防腐剂提供依据。

酚是构成芳香物的基本单元,是一种常见的有机污染物。酚类化合物是通过苯型化合物直接羟基化,需要一个氧分子进行羟基化和环的裂解反应,所以用微生物处理酚的废弃物,可以采用强烈曝气法。如果不曝气,在处理生活污水时酚将转化为难闻的氯酚,想要了解什么是微生物降解请到,更多的固体废弃物安全小知识尽在。

展开阅读全文

微生物降解石油

全文共 924 字

+ 加入清单

石油微生物分解,在微生物降解污染物的兴趣加剧近年来,作为人类努力寻找可持续的方式来清理污染环境。好氧生物降解的污染物和厌氧生物降解的污染物这些生物修复和生物转化的方法,努力利用惊人的,自然发生的微生物的能力外源性代谢降解,转化或积累的巨大的范围包括化合物,碳氢化合物(如石油),多氯联苯(PCBs)的多环芳烃(PAHs)的杂环化合物(如吡啶或喹啉),药用物质,放射性核素和金属。下面为大家介绍一下微生物降解石油。

现状

近年来的主要方法的突破,使详细的基因组,宏基因组学,蛋白质组学,生物信息学和其他与环境相关的高通量分析关键苯酚的生物降解途径提供了前所未有的见解的微生物和生物体的能力,以适应不断变化的环境条件。

消除广泛的污染物和废物的环境是一个绝对的要求低,对环境的影响,以促进我们社会的可持续发展。生物过程中发挥主要作用在去除污染物,他们以惊人的微生物分解的通用性,降低或转换这种化合物的优点。测序,基因组学,蛋白质组学,生物信息学和成像新方法的突破,生产大量的信息。在环境领域的微生物学,基因组为基础的全球性研究打开一个新的时代,提供前所未有的代谢和调控网络,以及降解途径的进化和分子适应战略变化的环境条件的线索硅片意见。功能基因组学和宏基因组学的方法是不同的途径和监管网络的相对重要性的认识,增加我们的碳通量在特定环境和特定化合物和生物修复技术和生物转化过程中,他们肯定会加快发展。

油的生物降解过程

石油油中含有芳香族化合物是有毒的大多数生命形式。情节和慢性油污染环境造成重大的生态扰动。海洋环境特别脆弱,因为沿海地区和公海的漏油不佳可包含和难以缓解。除了通过人类活动造成的污染,约250万升石油进入海洋环境,每年从自然的溢出。尽管其毒性,石油石油进入海洋生态系统的相当一部分是由微生物降解碳氢化合物活动淘汰社区,特别是最近发现的专家,所谓的hydrocarbonoclastic细菌(HCB)的显着组。第一六氯代苯,有它的基因组测序。除了碳氢化合物,原油通常包含各种杂环化合物,如吡啶,这似乎是由类似的退化,比碳氢化合物,但不同的机制。

微生物降解的好处有很多的,想要知道什么是微生物降解不妨到来进行了解,更多的固体废弃物安全小知识都在我们。

展开阅读全文

微生物降解有机废水

全文共 619 字

+ 加入清单

近年来,随着石油化工、塑料、合成纤维、焦化、印染等行业的迅速发展,各种含有大量难生物降解有机污染物的废水相应增多,它们进入水体给环境造成了严重的污染。环保工作者在探寻高效、经济处理该类废水的研究方面进行了各种尝试,提出了许多处理方法。下面为大家介绍一下微生物降解有机废水。

为了处理含有有机物的家庭污水、动物饲养过程中的粪尿和各种工业排水等废水,迄今,开发使用了物理化学处理法和生化处理法等各种处理方法。其中,对于生化法(生化需氧量)处理高浓度污水的方法,具有代表性的是活性污泥法,该方法比物理化学处理法用的更为广泛。

该活性污泥法是这样的一种方法,先使微生物在含有有机物的废水中繁殖,由细菌降解这些有机物,繁殖后的细菌富有吸附性成絮凝体沉淀,得到透明的处理液。

虽然,该活性污泥法处理含有机物的废水极为有效,但处理设施的面积相对大,另外,在处理高浓度(例如,BOD2,000-3,000ppm以上)的污水时必须用水稀释,而且,需要多次才能将沉淀后的污泥排除干尽,因此费用高,在处理过程中,产生臭气而造成环境污染等,该方法存在上述问题。

鉴于以活性污泥法为代表的现有生物处理方法中存在的上述问题,本发明的目的在于提供一种不产生臭气,即使为高浓度的污水,也不必稀释,并能减少沉淀的污泥量,而且,即使设施规模小也能处理大量的有机废水,并利用微生物处理有机废水的有机废水生物处理方法。更多的固体废弃物安全小知识尽在,在这里你会了解到什么是微生物降解。

展开阅读全文

污染物微生物降解

全文共 463 字

+ 加入清单

污染物是指直接或间接损害环境或人类健康的物质,污染物有自然界产生的,如火山爆发、森林大火产生的烟尘;也有人类活动产生的,环境科学主要研究和关注人类活动产生的污染物。下面为大家介绍一下污染物微生物降解

污染物是在特定的环境中,达到一定的浓度或数量,持续一定的时间的某些环境不需要的物质。并不一定是有毒物质。例如氮和磷本来是植物必须的营养元素,但当在水体中达到一定的浓度,持续一定的时间而不能被稀释,就会成为水体富营养化的主要元凶,使有害藻类迅速繁殖,鱼类等水生动物会因为缺氧而窒息死亡。

自然界中各种生物的排泄物及死体经微生物的分解作用转化为简单无机物。微生物还可降解人工合成有机化合物。如通过脱卤素作用,把DDT转化为DDE和DDD;通过氧化作用,把艾氏剂转化为狄氏剂;通过还原作用,把含硝基的除虫剂还原为胺;芳香基的环裂现象也是微生物降解作用常见的一种反应。微生物降解作用使得生命元素的循环往复成为可能,使各种复杂的有机化合物得到降解,从而保持生态系统的良性循环。更多的固体废弃物安全小知识,在这里你会了解到什么是微生物降解。

展开阅读全文

微生物降解的植物

全文共 488 字

+ 加入清单

生物降解指材料在生物体内通过溶解、酶解、细胞吞噬等作用,在组织长入的过程中不断从体内排出,修复后的组织完全替代植入材料的位置,而材料在体内不存在残留的性质。生物降解的研究内容包括生物自身所具有的降解能力,有机物降解难易的规律,水溶性和非水溶性有机物生物降解的机理,以及生物降解的途径等,下面为大家介绍一下微生物降解的植物

堆肥主要是通过微生物对有机物的分解实现有机物的无机化,同时实现微生物的自身增殖.在这个过程中,可溶性有机质首先通过微生物的细胞壁和细胞膜,被微生物吸收;固体和胶体有机物先附着在微生物体外,由微生物分解胞外酶,将其分解为可溶性物质,再进入细胞.与此同时,微生物通过自身的代谢活动,将一部分有机物用于自身增殖,其余有机物则被氧化为简单无机物,并释放能量,微生物发生各种物理化学和生物等变化,逐渐趋于稳定和腐殖化,最终形成良好的肥料.

将动植物中的大分子有机质分解成可被分解成作物能够直接吸收的小分子物质,同时还有动植物本身含有的NPK和微生物分解过程中产生的有益代谢产物!

很多人不知道什么是微生物降解,想要了解这方面的知识请到,更多的固体废弃物安全小知识尽在。

展开阅读全文

微生物降解秸秆

全文共 936 字

+ 加入清单

利用微生物的广泛适应性和多功能性来转化秸秆已日益受到国内外科学研究者重视,因为微生物在秸秆转化中有用途多、营养价值高、周期短、可再生等优点。作为利用秸秆资源的新途径,有着广阔的应有前景,将在农业生产中发挥越来越重要的作用。目前,研制开发理想的作物秸秆快速腐熟剂已成为微生物制剂的一个热点。此类产品在我国农业上的应用处于起步阶段,虽然有些品种已应用了好几年,也有效果好的产品,但多数产品仍存在许多要改进的地方,应用效果也还需要多点试验的验证,特别是在产品质量的技术指标、菌种组合和提高农产品质量方面。下面为大家介绍一下微生物降解秸秆。

秸秆腐熟的机理

在适宜的营养(特别是氮素)、温度、湿度、通气量和pH值条件下,通过微生物的繁衍,使秸秆分解,把碳、氮、磷、钾和硫等分解矿化或形成为简单的有机物和腐殖质的过程。秸秆中纤维素、半纤维素占极大的比例,纤维素是葡萄糖的聚合物,由于结构特殊,因此有抵抗各种氧化剂的能力,只能被浓酸水解。微生物和对纤维素的作用,完全取决于微生物的功能和分解条件。纤维素的分解分两个阶段。第一阶段是在微生物分泌的纤维素酶的作用下水解,生成纤维糊精、纤维二糖,在纤维二糖酶的作用下生成葡萄糖。第二阶段是水解产物的发酵过程。第二阶段好气微生物和厌气微生物的发酵产物有所不同。好气纤维分解菌能将纤维素完全分解,只产生CO2、一些粘液物质、色素和大量微生物细胞物质,30%~40%分解的纤维素可以转变成纤维素分解菌的细胞物质;嫌气性纤维分解菌则发酵成各种有机酸(醋酸、丙酸、丁酸、蚁酸、乳酸和琥珀酸等)、醇类、二氧化碳和氢气。

木质素是复杂的植物物质,是具有某些侧链的苯环结构,很难分解。一些细菌和高等真菌能把木质素的侧链及芳香环氧化,进而裂解木质素。在堆肥中有相当数量的木质素形成腐殖质,它是植物营养的储存库,也是土壤肥力的基础。

半纤维素包括多种化合物,有多缩醣醛和多缩糖醛酸。在微生物的作用下,多糖水解成简单的单糖类(C6H12O6、C5H10O5),多缩糖醛酸水解成糖醛酸或醣醛酸糖酸和糖的混合物。主要被真菌和细菌所分解。半纤维素也是微生物细胞物质(荚膜)的重要组成部分。

很多人不知道什么是微生物降解,想要了解这方面的知识请到,更多的固体废弃物安全小知识尽在。

展开阅读全文

基因工程改造微生物降解农药

全文共 766 字

+ 加入清单

农药降解研究领域日趋活跃,研究者们相继对除草剂、杀虫剂、杀菌剂等的微生物降解进行了深入细致的研究。通过近几十年的研究,已经确定了微生物在土壤和水环境的农药降解中起主要作用。研究者分离到一批能降解或转化某种农药的微生物类群,逐步弄清了微生物降解农药的主要作用方式及降解机制,以及各类化学农药的微生物降解途径。下面为大家介绍一下基因工程改造微生物降解农药。

1.降解农药的微生物类别

已报道的降解农药的微生物有细菌、真菌、放线菌、藻类等,大多数来自土壤微生物类群。细菌由于其生化上的多种适用能力以及容易诱发突变菌株从而占了主要的位置,其中假单胞菌属是最活跃的菌株,对多种农药有分解作用。

2.微生物降解农药的途径与机理

目前,对于微生物降解农药的研究主要集中于细菌。细菌降解农药的本质是酶促反应,即化合物通过一定的方式进入细菌体内,然后在各种酶作用下,经过一系列的生理生化反应,最终将农药完全降解或分解成分子量较小的无毒或毒性较小化合物的过程。

如假单胞菌ADP菌株以莠去津为唯一碳源,有3种酶参与了降解莠去津的前几步反应,首先是AtzA酶催化莠去津水解脱氯的反应,得到无毒的羟基莠去津,该酶是莠去津生物降解的关键酶;其次是AtzB酶催化羟基莠去津脱氯氨基反应,产生N-异丙基氰尿酰胺;第3步是AtzC酶催化忖异丙基氰尿酰胺生成氰尿酸和异丙胺;最终莠去津被降解为CO2和NH3。由于降解酶往往比产生该类酶的微生物菌体更能忍受异常环境条件,酶的降解效率远高于微生物本身,所以利用降解酶可以作为净化农药污染的有效手段。但是,降解酶在土壤中容易受非生物变性、土壤吸附等作用而失活,难以长时间保持降解活性,并且酶在土壤中的移动性差等因素,限制了降解酶在实际中的应用。

很多人不知道什么是微生物降解,想要了解这方面的知识请到,更多的固体废弃物安全小知识尽在。

展开阅读全文

微生物降解怎么选择

全文共 655 字

+ 加入清单

微生物降解是指微生物把有机物质转化成为简单无机物的现象。那么微生物降解怎么选择呢?下面为大家介绍一下。

(1)无机成分分离:从技术上是目前似乎还没有这种技术,因为污泥其实就是微生物体和各种无机物、有机物的混合物,其有机、无机组分的分离无论从技术角度还是成本的角度都是污水处理行业难以接受或者难以想象的.

(2)难降解物质的转化:从难降解物质的化学结构讲,其转化为易降解物质基本上也是靠微生物(污泥)完成的,活性污泥发挥最大作用的本质问题是为现有的微生物提供最佳的生存条件,以使得他们能够最高效的工作,有两个方面可以努力:其一是增加污泥量(浓度);其二,增加微生物(污泥)和水中各种必须物质(氧、各种有机物、无机物、营养物质等)的传质效率.但是目前活性污泥工艺的运行状态已经达到了现有的技术水准的较高程度,污泥浓度无法进一步提高,因为污泥浓度再高,无法进一步供氧(供氧技术);各种营养物质的传质也跟不上,因为絮状污泥的特性决定了现有的传质水平.如果和厌氧技术相比,厌氧技术的近几十年的飞速发展,正是得益于这两个方面的技术进步,颗粒化污泥对污泥浓度的提高和厌氧反应器对传质效率的大幅度提高,使得厌氧污泥的处理能力和以前相比大大提高(几十倍).回到你的问题,以你的AO工艺运行结果讲,碳源COD20-30已经基本无法降低了,或者说降低的成本太高了,而且其中的大部分都难以降解了,如果想要将TN和TP进一步降低,必须补充可降解性碳源.

很多人不知道什么是微生物降解,想要了解这方面的知识请到,更多的固体废弃物安全小知识尽在。

展开阅读全文

木质素的微生物降解

全文共 814 字

+ 加入清单

木质素是三种苯丙烷单元通过醚键和碳碳键相互连接形成的具有三维网状结构的生物高分子,存在于木质组织中,主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁,为次生壁主要成分。木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗压作用。在木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物(纤维素是第一位)。由于自然界中木质素与纤维素、半纤维素等往往相互连接,形成木质素-碳水化合物复合体(Lignin-CarbohydrateComplex),故目前没有办法分离得到结构完全不受破坏的原本木质素。下面为大家介绍木质素的微生物降解

木质素是自然界中含量丰富的三大生物质之一,占陆生植物干重的15%−40%,其结构为由苯丙烷单元结构通过醚键和碳碳键组成的具有三维空间结构无定型芳香类化合物,与纤维素和半纤维素构成植物骨架的主要成分。木质素与纤维素、半纤维素结合十分稳定,不易降解,是生物质能源利用的关键瓶颈之一,同时木质素也是木材水解工业和造纸工业的副产物以及城市生活垃圾中一种较难降解的物质,采用化学试剂处理这些废弃物会造成严重的环境污染。

尽管针对木质素的降解方法已经有了几十年的研究,但是仍然存在许多的问题,例如化学法不能够解决污染问题,而物理法又有高能耗的挑战,生物法对环境友好但是效率较低,因此仍然是生物能源领域研究的热点和难点。木质素在自然界中的完全降解是真菌、细菌及相应微生物群落共同作用的结果,其中真菌降解木质素的研究最为广泛和深入,但是到目前为止仍未开发出具有商业价值的生物利用木质素工业途径,以真菌为主要模式菌株开展的木质素生物降解研究长期未能突破。由于广泛的生长条件和良好的环境适应能力,细菌在木质素降解方面深受研究人员的关注,成为国际上的研究热点之一。在降解机制、新种属筛选、调控机理以及工业化的可能性等方面进行了大量深入的研究,也取得了显著的成就。

要想知道什么是微生物降解请到来进行了解,我们每期都会为大家介绍更多的固体废弃物安全小知识。

展开阅读全文

如何降解农业垃圾

全文共 1509 字

+ 加入清单

随着农业现代化的发展,越来越多的科技产品被应用到农业生产上,优良品种和高效化肥以及地膜农药等等的使用为农作物的茁壮成长奠定了良好的基础,成为作物高产的重要保障。但是随之也产生了一系列的新问题,农药的超标残留、地膜和各种药物的瓶子,有塑料的、有玻璃的、还有袋装的等等,这些都是农业垃圾,那么大家知道如何降解农业垃圾吗?今天就由的小编来为大家说一说这个问题。

主要解决方式如下:

1、大力宣传教育及普及环保意识:针对国民的整体环保意识较为薄弱,应加大宣传力度,同时又要有所侧重。各有关部门和单位应充分教育设施和青年志愿者的宣传活动来向农村村民进行宣传,并利用报纸、电视及广播等大众媒体大力宣传资源保护与农村环境保护的方针、政策和法规;同时要培养学生的环保意识,经常举行环保活动,增强环保观念。引导大家养成文明健康的生活习惯。同时宣传固体废弃物治理工作取得的成果,建立和逐步完善公众监督机制;也要通报在固体废弃物治理中存在的问题,广泛征求群众的意见和要求,让农民积极参与到固体废弃物治理工作中去。

2、完善法规,政府加大执法力度:目前,我国《环境资源保护法》对环境保护做出了相关规定,但对我国农村地区的环境保护力度有限。法律的空白使环境问题的日益恶化。因此,要不断完善环境保护的法律法规,在农村固体废弃物处理工作中加以贯彻执行,以法律来促进我国农村地区生态环境的改善。其次,政府需要制定严格的固体废弃物处理排放的标准,将废弃物可能造成的环境损害降到最低的水平;对任意排放废弃物的行为征收费用和强制造成污染的责任人承担必要的法律责任等方式促使其改进设施和技术。在新农村建设的过程中,不仅要促进农村经济的发展,还要对生态环境进行保护。激励企业尽量采用先进技术,减少污染物的排放。还要加强对农村固体废弃物处理的管理。

3、调整产业结构,减少污染源:首先,农村的生产方式和生活方式的不合理是导致固体废弃物污染的主要原因。因此,需要通过调整产业结构,借鉴绿色生产和低碳生产的模式,使用新能源,从源头上减少污染的产生,将生产环节中的废物进行回收利用,促进农村经济的循环发展。在广大的农村地区,可以大力发展沼气,不仅能为农民提供生活所需的能源,还能带动种植业和养殖业的发展,促进农村经济的发展。其次,变废为宝,并不是所有废弃物都是真正的废物,有一些如果能够很好加工利用的话,依然会发挥极大的价值。如废弃轮胎、电脑、废弃可充电池等等,比如,电容器、电池和蓄电池就只能处理掉,但芯片可以用在如老虎机和游戏机等其他机器上。

4、加大资金投入力度:因建立农村固体废弃物处理与处置系统需要大量的资金,鉴于目前的农村固体废弃物处理现状及危害,国家应该加大农村固体废弃物处理与处置的力度,提供更多的资金支持,实行专款用于固体废弃物收集、清运及终端无害化处理等经费,切实解决处理资金不足的问题,建立长期稳定的投入机制。保障新农村建设,还应鼓励社会资金向农村卫生服务设施倾斜。

5、对固体废弃物实行分级处理:在农村固体废弃物的处理过程中,可以实行分级处理的管理模式。首先,对垃圾进行分类处理将其分为可回收的废弃物和不可回收的废弃物,并对其进行分类贮存。其次,对可以回收的固体废弃物分类处理,将牲畜粪便和秸秆等集中回收进行再利用,以实现农村经济的可持续发展。再次,对不可回收的固体废弃物集中回收与处理,以现代先进的科学方法对其填埋,降低处理的成本,减少对环境的污染和破坏。

生活当中就是不断的学习,不断的进步,只有这样我们才能更好的保护好我们身边的环境,以上的内容就是由我们为大家所介绍的固体废弃物安全小知识,如果大家想了解更多的农业垃圾该如何处理这类知识,我们可以关注。

展开阅读全文

可降解塑料环保易拉罐优势

全文共 618 字

+ 加入清单

生活垃圾品种不同,在自然界中降解所需要的时间也不一样,同一种垃圾降解所需的时间,还受环境温度、湿度、酸度和数量的影响,因此可降解产品深受大家的喜爱,下面就一起随小编来了解一下可降解塑料环保易拉罐优势吧。

现在设计师采用新型可降解塑料,用于设计环保易拉罐。它采用通过玉米提炼出来的生物可降解塑料作为罐子主体,可以有效隔热,并支持加热至110度。除了有机环保材料占有优势以外,这款新型易拉罐也能如同铝制罐一样,能够轻松压缩、收集。

生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌(真菌)和藻类的作用而引起降解的塑料。理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化而成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。“纸”是一种典型的生物降解材料,而“合成塑料”则是典型的高分子材料。因此,生物降解塑料是兼有“纸”和“合成塑料”这两种材料性质的高分子材料。

生物降解塑料主要的目标市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比传统塑料包装材料,新型降解材料成本稍高。但是随着环保意识的增强,人们愿意为保护环境而使用价格稍高的新型降解材料,环保意识的增强给生物降解新材料行业带来了巨大的发展机遇。

随着中国经济的发展,成功举办奥运会、世博会等多项震惊世界的大型活动,各世界文化遗产及国家级风景名胜所在地保护的需要,塑料造成的环境污染问题愈发被重视,各级政府已将治理白色污染列为重点工作之一。

展开阅读全文