CN105060508A - 一种生物污水处理复合菌剂及其制备方法 - Google Patents

一种生物污水处理复合菌剂及其制备方法 Download PDF

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沈寅运
陶峰
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Abstract

本发明涉及一种生物污水处理复合菌剂及其制备方法,包括混合菌液和载体,混合菌液由如下重量份的原料菌混合而成:红球菌15-35?份、脱氮硫杆菌20-35?份、施氏假单胞菌10-20?份、短小芽孢杆菌10?-15份;载体由聚乳酸-羟基乙酸共聚物和甲壳素按照2-3:8-7的质量比例混合得到。制备方法包括以下步骤:将混合菌液和载体按照预定的重量比混合,搅拌均匀,然后静置6?小时,最后置4℃下低温干燥,干燥后含水量控制在5-10%,得到生物污水处理复合菌剂。采用纯菌剂污水处理剂,环保无污染,成本低廉,复合菌剂中的各菌种之间合理配伍,共生协调,互不拮抗,其制备方法简便,方法易行,其操作简便,利于工业化生产。

Description

一种生物污水处理复合菌剂及其制备方法
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,更具体地说,涉及一种生物污水处理复合菌剂及其制备方法。
背景技术
随着城市人口的日益膨胀和工农业的不断发展,水环境污染事故发生频繁,严重的危害了人、畜的健康乃至生命。许多湖泊和水库因氮、磷的排放造成水体富营养化,严重威胁到人类的生产生活和生态平衡。而氨氮是引起水体富营养化的主要因素之一。为了满足公众对环境质量要求的不断提高,国家对氮制订了越来越严格的排放标准,研究开发经济、高效的除氮处理技术已成为水污染控制工程领域研究的重点和热点。虽然有许多方法都能有效地去除氨,如物理方法有反渗透、蒸馏、土壤灌溉;化学法有离子交换法、氨吹脱、化学沉淀法、折点氯化、电渗析、电化学处理、催化裂解;生物方法有硝化及藻类养殖,然而物理方法处理效果不佳,较之化学法,生物方法处理废水有如下优点:1)每种化学用品都是针对性很强的产品,当遇到其他化学物质时就有可能失效,而生物制剂对污染物的去除具有光谱性;2)化学产品可以暂时消除某些有害物质以及掩盖臭味,缺不能阻止有害物质的生成;3)使用化学产品后,水体中会有残留,可能导致二次污染。生物制剂所含天然微生物,不含致病菌和病原体,这些微生物在酶的催化作用下,以污水中的有机营养物质为食物,当污水得到净化后,这些微生物会随污染物的降低而逐渐减少,直至消亡;4)无毒,无腐蚀性,使用方便,基本不需要添加设备或是工程,节省资金投入。
污水主要有生活污水和工业废水。工业污水成分比较复杂,特别是大量的人工合成化合物进入环境,这类物质主要是氨氮类、硫化物以及含磷化合物,由于这些物质本身结构的复杂性,在短时间内不能被微生物分解利用,传统的废水处理方法用活性污泥培养驯化的微生物已不能有效地对这些污染物加以去除,这些物质长期在环境中积累,给我们赖以生存的生态环境造成很大污染,给人类的身心健康带来很大危害。我国相当一部分工业污染企业宁可受罚也不愿意投资治理废水,即使有污水处理装置运行也极不正常。因此,开发一种建设投资少、运行成本低、处理效率好的生物污水处理菌剂迫在眉睫。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种生物污水处理复合菌剂及其制备方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
构造一种生物污水处理复合菌剂,包括混合菌液和载体,其中,所述混合菌液由如下重量份的原料菌混合而成:
红球菌15-35份
脱氮硫杆菌20-35份
施氏假单胞菌10-20份
短小芽孢杆菌10-15份;
所述载体由聚乳酸-羟基乙酸共聚物和甲壳素按照2-3:8-7的质量比例混合得到。
本发明所述的生物污水处理复合菌剂,其中,所述混合菌液由如下重量份的原料菌混合而成:
红球菌30份
脱氮硫杆菌35份
施氏假单胞菌20份
短小芽孢杆菌15份。
本发明所述的生物污水处理复合菌剂,其中,所述载体由聚乳酸-羟基乙酸共聚物和甲壳素按照3:7的质量比例混合得到。
本发明还提供了一种用于前述任一项的生物污水处理复合菌剂制备方法,其中,包括以下步骤:
将混合菌液和载体按照预定的重量比混合,搅拌均匀,然后静置6小时,最后置4℃下低温干燥,干燥后含水量控制在5-10%,得到生物污水处理复合菌剂。
本发明所述的生物污水处理复合菌剂制备方法,其中,将混合菌液和载体按照1:1的重量比混合。
本发明所述的生物污水处理复合菌剂制备方法,其中,干燥后含水量控制在6%。
本发明的有益效果在于:采用纯菌剂污水处理剂,环保无污染,成本低廉,复合菌剂中的各菌种之间合理配伍,共生协调,互不拮抗,其制备方法简便,方法易行,其操作简便,利于工业化生产。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,下面描述中的附图仅仅是本发明的部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图:
图1是本发明较佳实施例的生物污水处理复合菌剂制备方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
本发明较佳实施例的生物污水处理复合菌剂,包括混合菌液和载体,其中,所述混合菌液由如下重量份的原料菌混合而成:红球菌15-35份、脱氮硫杆菌20-35份、施氏假单胞菌10-20份、短小芽孢杆菌10-15份;载体由聚乳酸-羟基乙酸共聚物和甲壳素按照2-3:8-7的质量比例混合得到。其中,红球菌为红球菌(Rhodococcusrhodochrous)ATCC15906;脱氮硫杆菌为脱氮硫杆菌(Thiobacillusdenitrificans)ATCC25259;施氏假单胞菌为施氏假单胞菌(Pseudomonasstutzeri)CCTCCNO:M209107;鞘氨醇单孢菌为鞘氨醇单孢菌(Sphingomonassp.)CGMCCNO.4589;短小芽孢杆菌为短小芽孢杆菌(Bacilluspumilus)ATCC27142;黄孢原毛平革菌为黄孢原毛平革菌(Phanerochaetechrysosporium)ATCC24725。
优选地,上述混合菌液由如下重量份的原料菌混合而成:红球菌30份、脱氮硫杆菌35份、施氏假单胞菌20份、短小芽孢杆菌15份。
优选地,载体由聚乳酸-羟基乙酸共聚物和甲壳素按照3:7的质量比例混合得到。
在本发明另一实施例中,还提供了一种用于前述任一实施例中所述的生物污水处理复合菌剂的制备方法,如图1所示,包括以下步骤:将混合菌液和载体按照预定的重量比混合,搅拌均匀,然后静置6小时,最后置4℃下低温干燥,干燥后含水量控制在5-10%,得到生物污水处理复合菌剂。优选地,将混合菌液和载体按照1:1的重量比混合。优选地,干燥后含水量控制在6%。
采用上述生物污水处理复合菌剂进行污水预处理时,首先将污水(NH3-N为246mg/L,硫化物49mg/L,含磷污染物为37mg/L)经过固液分离器,进行固液分离,去除大块固体颗粒物质,随后液体进入沉淀池,沉淀12小时,再将液体通过圆孔过滤网去除固体絮凝物,圆孔过滤网的圆孔直径为0.1mm,
然后进行生物氧化:经圆孔过滤网的液体进入生物反应池,调节pH为7,按每立方米液体每次投加复合菌剂10克,每天投加1次,连续投加一周,最后静置3天,将液体排出。经检测,污水中氨氮、硫以及磷污染物的含量分别为3.8mg/L,硫化物1.4mg/L,含磷污染物为0.5mg/L,去除率均达到97%以上。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (6)

1.一种生物污水处理复合菌剂,包括混合菌液和载体,其特征在于,所述混合菌液由如下重量份的原料菌混合而成:
红球菌15-35份
脱氮硫杆菌20-35份
施氏假单胞菌10-20份
短小芽孢杆菌10-15份;
所述载体由聚乳酸-羟基乙酸共聚物和甲壳素按照2-3:8-7的质量比例混合得到。
2.根据权利要求1所述的生物污水处理复合菌剂,其特征在于,所述混合菌液由如下重量份的原料菌混合而成:
红球菌30份
脱氮硫杆菌35份
施氏假单胞菌20份
短小芽孢杆菌15份。
3.根据权利要求1所述的生物污水处理复合菌剂,其特征在于,所述载体由聚乳酸-羟基乙酸共聚物和甲壳素按照3:7的质量比例混合得到。
4.一种用于权利要求1-3中任一项的生物污水处理复合菌剂制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
将混合菌液和载体按照预定的重量比混合,搅拌均匀,然后静置6小时,最后置4℃下低温干燥,干燥后含水量控制在5-10%,得到生物污水处理复合菌剂。
5.根据权利要求4所述的生物污水处理复合菌剂制备方法,其特征在于,将混合菌液和载体按照1:1的重量比混合。
6.根据权利要求5所述的生物污水处理复合菌剂制备方法,其特征在于,干燥后含水量控制在6%。
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