JP3400418B2 - Novel microorganism and method for decomposing oil using the same - Google Patents

Novel microorganism and method for decomposing oil using the same

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JP3400418B2 JP2000246710A JP2000246710A JP3400418B2 JP 3400418 B2 JP3400418 B2 JP 3400418B2 JP 2000246710 A JP2000246710 A JP 2000246710A JP 2000246710 A JP2000246710 A JP 2000246710A JP 3400418 B2 JP3400418 B2 JP 3400418B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、環境や人体に影響
を与えずに効率的に廃油や油脂等の油を分解する方法に
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for efficiently decomposing oils such as waste oil and fats and oils without affecting the environment or human body.

【0002】[0002]

【従来の技術】レストラン、ホテル、給食センター、病
院等の業務用の厨房を有する場所では大量の油脂・油が
使用される。そして毎日廃棄しなければならない大量の
油脂や廃油が発生する。またこのような場所では、廃水
にも多量の油脂や廃油が含まれることになる。そしてこ
のようなてんぷら油などの廃油や油脂などを廃棄するこ
とが社会的問題となってきている。一般的には種々の方
法で処理されてきたが、海上投棄による海洋の汚染や、
焼却による大気の汚染などの問題を発生させてきた。こ
のような問題は深刻な社会問題となっているばかりでは
なく、これらを処理する為に経済的負担が顕著に増大し
つつある。
2. Description of the Related Art Large amounts of fats and oils are used in places having commercial kitchens such as restaurants, hotels, lunch centers, and hospitals. And a large amount of fats and waste oil that must be disposed of every day is generated. Moreover, in such a place, a large amount of fats and oils and waste oil will be contained also in wastewater. It has become a social problem to dispose of waste oil such as tempura oil and fats and oils. Generally, it has been treated in various ways, but the pollution of the ocean due to dumping at sea,
It has caused problems such as air pollution due to incineration. Not only are such problems becoming serious social problems, but the economic burden to deal with them is significantly increasing.

【0003】さらに廃水に含まれる油脂分は排水温度が
低下した場合、すなわち凝固点以下になれば油脂は凝固
し、配水管内に付着し、配水管などをつまらせる原因と
もなる。また大規模な下水処理場にこれらの廃油や油脂
などが流れ込むと下水処理場の能力を越えたり、処理能
力を低下させる原因ともなる。一方油脂・廃油などを含
む排水が河川に流れ込めば河川の汚染にもつながり、環
境破壊を引き起こすことになる。現実にはこれらのもの
を除去などして、別途処理しなけらばならない。
Further, the oil and fat contained in the waste water causes the oil and fat to coagulate and adhere to the inside of the water distribution pipe when the drainage temperature is lowered, that is, below the freezing point, which causes the water distribution pipe to be clogged. In addition, if these waste oils and oils flow into a large-scale sewage treatment plant, it may exceed the capacity of the sewage treatment plant or reduce the treatment capacity. On the other hand, if wastewater containing oil and waste oil flows into the river, it will lead to pollution of the river and cause environmental damage. In reality, these must be removed and processed separately.

【0004】このような深刻な問題を解決する為に昭和
50年には建設省告示第1597号において油脂の阻集
器であるグリーストラップの設置が義務づけられること
となった。その内容は[イ.汚水が油脂、ガソリン、土
砂の他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は
排水の為の配管設備を損傷する恐れがある物を含む場合
においては、有効な位置に阻集器を設けること。ロ.汚
水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することが
できる構造とすること]であり、これが義務づけられ
た。このようなグリーストラップとは、食堂やレストラ
ンの厨房から排出された排水が流れ込む入り口とグリー
ストラップ内の排水を排水管や浄化槽などに排出する排
水口を有し、槽内が3〜4層に区切られ滞留時間を長く
することによって油脂がトラップ内に捕捉されるような
構造を有する貯水槽である。このようにグリーストラッ
プは油脂を排水から分離したり、集めるという機能は保
持しているが、分解するという機能はない為、分離・集
積した油脂をグリーストラップから定期的に回収し、除
去するとともに、これらの油脂を適切な方法で処理しな
ければならない。これまではこれらの回収物は産業廃棄
物処理場で処理されてきている。しかし全国の産業廃棄
物処理場はすでにその処理能力の限界に達しており、新
たな産業廃棄物処理場の建設は環境の悪化等により困難
となっている。そして回収物を不法に投棄することも頻
発し、厳しい状態となってきている。
In order to solve such a serious problem, in 1975, the Ministry of Construction Notification No. 1597 made it mandatory to install a grease trap which is an oil and fat interceptor. The contents are [a. If the sewage contains oil, gasoline, earth and sand, or other substances that may significantly impede the function of the piping facility for drainage or damage the piping facility for drainage, install an interceptor at an effective position. . B. It must have a structure that can effectively separate oil, fat, gasoline, earth and sand, etc. from sewage]. Such a grease trap has an inlet through which the wastewater discharged from the kitchen of a cafeteria or restaurant flows and a drainage port that discharges the wastewater in the grease trap to a drain pipe or a septic tank, and the inside of the tank has 3 to 4 layers. It is a water tank having a structure in which fats and oils are separated and trapped in the trap by increasing the residence time. In this way, the grease trap retains the function of separating and collecting fats and oils from wastewater, but it does not decompose it.Therefore, the separated and accumulated fats and oils are regularly collected and removed from the grease trap. , These fats and oils must be treated in an appropriate way. Until now, these collected materials have been treated at industrial waste treatment plants. However, industrial waste treatment plants all over the country have already reached the limit of their treatment capacity, and it is difficult to construct a new industrial waste treatment plant due to the deterioration of the environment. Moreover, illegal dumping of collected materials has frequently occurred, and the situation is becoming severe.

【0005】さてこのような状況での排水処理法には化
学的処理と生物的処理がなされているが、現在どはどの
方法も実用的な技術にまで達していないものと考えられ
る。
Under the circumstances, the wastewater treatment methods include chemical treatment and biological treatment, but it is considered that none of them has reached a practical technique at present.

【0006】また合併浄化槽でも排水中の有機物処理、
悪臭の発生が社会的問題となっており、種々の事業所
(ホテル、レストランなど)では処理できていないのが
実状である。
[0006] In the combined septic tank, treatment of organic matter in wastewater,
The generation of offensive odors has become a social issue, and the fact is that various business establishments (hotels, restaurants, etc.) cannot handle them.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は環境、人体な
どに影響を与えずに廃油・油脂を効率的に分解、除去す
る方法を提供するものである。該方法は廃水中の廃油・
油脂をも分解・除去でき、同時に臭気をも効率的に除去
するものである。さらに該方法は合併浄化槽における有
機物の分解及び悪臭を抑制するものである。
DISCLOSURE OF THE INVENTION The present invention provides a method for efficiently decomposing and removing waste oil / fat without affecting the environment or human body. The method is to remove waste oil from wastewater.
It can decompose and remove fats and oils, and at the same time efficiently remove odors. Further, the method suppresses decomposition of organic substances and bad odor in the combined septic tank.

【0008】[0008]

【課題を解決する為の手段】本発明者は鋭意研究を重ね
た結果、廃油・油脂などを効率的に分解する微生物を発
見し、それらの微生物を組み合わせることを見出し本発
明を完成するに至った。
Means for Solving the Problems As a result of intensive studies, the present inventor discovered a microorganism capable of efficiently decomposing waste oil, fats and oils, and found to combine these microorganisms to complete the present invention. It was

【0009】第一に廃油・油脂を分解する微生物を見出
しこれらの微生物の組み合わせにより、効率的に廃油・
油脂を分解する方法を発明した。第二に廃棄すべき廃油
・油脂は本発明である該微生物混合物と廃油・油脂分解
槽を用いて、7%(v/v分解槽全体容積)までの廃油あ
るいは油脂濃度で分解する方法を発明した。そして第三
に廃油・油脂が上記よりも低い濃度の廃油・油脂を含む
厨房等の事業所からの廃油・油脂含有廃水については該
微生物混合物とグリーストラップを利用して分解し、安
全な排水として下水等へ排水する方法を発明した。この
ように一貫した方法により廃油・油脂及びこれらを含有
する廃水中の廃油・油脂を効率的に分解する方法を提供
する。さらに合併浄化槽の排水中の有機物の分解および
悪臭の抑制を効率的に行う方法を提供する。
First, we found a microorganism that decomposes waste oil and fats, and by combining these microorganisms, waste oil
A method of decomposing oils and fats was invented. Secondly, invent a method of decomposing waste oil / fats to be disposed of by using the microorganism mixture and the waste oil / fat decomposition tank of the present invention at a concentration of waste oil or oil up to 7% (v / v total decomposition tank volume). did. And thirdly, waste oil / fat and oil containing waste oil / fat and oil containing waste oil and fat / oil containing a lower concentration than the above is decomposed by using the microbial mixture and grease trap from waste oil / fat / fat-containing wastewater from establishments such as kitchens, and as safe drainage. Invented a method of draining to sewage. Thus, a method for efficiently decomposing waste oils and fats and waste oils and fats in waste water containing them by a consistent method is provided. Further, it provides a method for efficiently decomposing organic substances in wastewater of a combined septic tank and suppressing odor.

【0010】即ち本発明は本発明の微生物混合物は廃油
及び油脂を分解する新規微生物Microbaceterium saperd
ae、Sphingomonas sp.、Microbacterium esteraromatic
um、及び Bacillus cereusより構成される微生物の組み
合わせによる混合物を提供する。
That is, the present invention provides that the microorganism mixture of the present invention is a novel microorganism Microbaceterium saperd which decomposes waste oil and fats and oils.
ae, Sphingomonas sp., Microbacterium esteraromatic
A mixture of microorganisms composed of um and Bacillus cereus is provided.

【0011】土壌より液体ブロース中で連続培養し、増
殖した菌をさらに約3年間にわたり、廃油・油脂をさら
に添加した液体培地で培養して、このような極限環境で
廃油・油脂を効率よく資化して、生育できる微生物を選
択することに成功した。これらの微生物を分離し、それ
ぞれバージーズ マニュアル オブ システマティクバ
クテリオロジー(Bergey's Manual of Systematic Bact
eriology 8 th)に準じて調べ、さらに16SrRNA
の塩基配列を決定した結果、該微生物はMicrobacterium
saperdae、Sphingomonas sp.、Microbacterium estera
romaticum 、及び Bacillus cereusであることが同定さ
れた。これらの菌に属する種もこの中に含まれる。本菌
は工業技術院生命工学工業技術研究所に平成12年7月
27日に寄託され、その寄託番号は、ミクロバクテリウ
ムサペルダエ(Microbacteriumsaperdae)に属し、油を
分解する能力を有する新規微生物SIID440−1が
FERM P−17974、スフィンゴモナスエスピー
(Sphingomonas sp.)に属し、油を分解する能力を有す
る新規微生物SIID440−2がFERM P−17
975、ミクロバクテリウムエステラロマティクム(Mic
robacterium esteraromaticum)に属し、油を分解する能
力を有する新規微生物SIID440−3がFERM
P−17976、バチルスセレウス(Bacillus cereus)
に属し、油を分解する能力を有する新規微生物SIID
440−4がFERM P−17977である。
Continuously culturing in soil in liquid broth, the grown bacteria are further cultured for about 3 years in a liquid medium to which waste oil / fat is further added, and the waste oil / fat is efficiently recovered in such an extreme environment. And succeeded in selecting a viable microorganism. These microorganisms were separated and each was subjected to Bergey's Manual of Systematic Bacteriology.
eriology 8 th) and then 16S rRNA
As a result of determining the nucleotide sequence of
saperdae, Sphingomonas sp., Microbacterium estera
romaticum and Bacillus cereus were identified. Species belonging to these fungi are also included in this. This bacterium was deposited on July 27, 2000 at the Institute of Biotechnology, Institute of Biotechnology, and the deposit number is a new microorganism belonging to Microbacterium saperdae and capable of degrading oil. SIID440-1 belongs to FERM P-17974, Sphingomonas sp., And a novel microorganism SIID440-2 having an ability to decompose oil is FERM P-17.
975, Microbacterium Esteraromaticum (Mic
FERM is a novel microorganism SIID440-3 that belongs to robacterium esteraromaticum) and has the ability to decompose oil.
P-17976, Bacillus cereus
, A new microorganism belonging to the group SID and having the ability to decompose oil
440-4 is FERM P-17977.

【0012】[用語の説明]本明細書中で用いられる用
語「油脂」は有機性油状物質をいい、脂肪酸のグリセリ
ンエステル、脂肪酸、及びそれらを含むような動植物性
の油脂をさし、またそれらが食用油の場合、調理その他
によって変性したものをも包含する。また廃油・油脂含
有廃水はこれらの廃油、油脂等を含む廃水を示す。資化
は廃油・油脂の分解及びその同化作用を含む。本発明の
微生物混合物を廃油・油脂を含む培地で培養すればそれ
らの量が減少する。有機廃棄物はトイレなどの生活排水
に含まれる有機物を包含する。
[Explanation of Terms] As used herein, the term “oil and fat” refers to an organic oily substance, and refers to glycerin esters of fatty acids, fatty acids, and animal and vegetable fats and oils containing them, and When edible oil is, it includes those modified by cooking and the like. The waste oil / fat / oil-containing wastewater refers to wastewater containing these waste oils, fats and oils. Assimilation includes the decomposition of waste oil and fats and their assimilation. If the microbial mixture of the present invention is cultivated in a medium containing waste oil / fat, the amount thereof is reduced. Organic waste includes organic matter contained in domestic wastewater such as toilets.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】本発明の微生物混合物は該新規微
生物Microbaceterium saperdae、Sphingomonas sp.、Mi
crobacterium esteraromaticum 、及び Bacillus cereu
sからなる。それぞれすぐれた廃油及び油脂分解能を有
する。これらの微生物は少なくとも該微生物の1種類、
望ましくは4種類からなる混合物であり、その混合比は
全種類が均等からいずれかが多いかまたは少ない範囲で
ある。本発明の微生物混合物は固体でも液体でもよい。
本発明の微生物混合物が固体(乾燥菌体)の場合は廃水
等に直接入れて使用する。本発明の微生物混合物は上記
の各微生物を単独で用いた場合やまたいずれか一種が欠
けた状態でも優れた廃油・油脂の分解作用を示す。本発
明の微生物混合物は廃油・油脂分に対する分解能力が極
めて高く、その再現性にも優れ、制御が容易である。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The microbial mixture of the present invention comprises the novel microorganism Microbaceterium saperdae, Sphingomonas sp., Mi.
crobacterium esteraromaticum, and Bacillus cereu
It consists of s. Each has excellent waste oil and oil and fat decomposing ability. At least one of these microorganisms,
Desirably, it is a mixture of four types, and the mixing ratio thereof is in the range of all types being uniform to more or less. The microbial mixture of the present invention may be solid or liquid.
When the microbial mixture of the present invention is a solid (dried microbial cell), it is used by directly putting it in wastewater or the like. The microbial mixture of the present invention exhibits an excellent effect of decomposing waste oil / fat when the above microorganisms are used alone or when any one of them is lacking. The microbial mixture of the present invention has an extremely high ability to decompose waste oil and fats and oils, has excellent reproducibility, and is easy to control.

【0014】微生物混合物は次のような二つの方法で製
造する。第一の方法は微生物混合物を該培地で15〜2
0℃で、24時間培養し、その培養混合物をそのまま1
リットル〜10リットルの容器(ガラス、プラスチック
製でもよい)に分注し、用いる。同様に培養した微生物
混合物15リットルを焼成滅菌したコーヒー豆カス15
kg、肉(魚肉及び豚肉)6kgと混合し、80℃で2
0時間乾燥させ、さらに風乾後、袋(ビニール製あるい
はこれに相当する袋)に必要量をつめる。この場合添加
する微生物固定化剤はコーヒー豆カスに限らず、同程度
の粒子径を持ち、微生物を保持できるものであればよ
い。例えば他の植物由来の粉末、有機或いは無機化合物
でもよい。
The microbial mixture is produced by the following two methods. The first method is to mix the microbial mixture with the medium for 15-2.
Incubate at 0 ° C for 24 hours and leave the culture mixture as it is.
Dispense into a container of 10 liters to 10 liters (may be made of glass or plastic) and use. Coffee bean dregs 15 obtained by baking and sterilizing 15 liters of a mixture of microorganisms cultured in the same manner
2 kg at 80 ℃, mixed with 6 kg of meat (fish and pork)
After drying for 0 hours and air-drying, a bag (made of vinyl or a bag equivalent thereto) is filled with a necessary amount. In this case, the microorganism fixing agent to be added is not limited to coffee bean dregs, and may be any agent having a similar particle size and capable of retaining microorganisms. For example, powders derived from other plants, organic or inorganic compounds may be used.

【0015】直接廃油及び油脂を分解させる廃油・油脂
分解槽では該微生物混合物を100ppmから1000
ppm添加する。また通常1日500食程度の厨房に設
置されているグリーストラップの場合(通常1〜1.5
立米)には該微生物混合物を業務終了時に一日一回、シ
ンクより配管を通して添加する。通常は処理槽の有効容
積当たり100ppmから1000ppmに相当する量
として換算される。
In the waste oil / fat decomposition tank for directly decomposing waste oil and fat, the microorganism mixture is added in an amount of 100 ppm to 1000.
ppm is added. In the case of a grease trap installed in a kitchen, which normally has about 500 meals a day (usually 1 to 1.5
To the standing rice), the microorganism mixture is added from the sink through the pipe once a day at the end of the work. Usually, it is converted as an amount corresponding to 100 ppm to 1000 ppm per effective volume of the processing tank.

【0016】廃油・油脂分解槽での廃油・油脂の分解の
方法について述べる。本発明で得られた微生物混合培養
液に廃油及び油脂を直接投入して分解・除去する為に図
1に示してあるような分解装置1を考案した。この装置
1は3っの培養槽2,3,4からなり、それぞれの槽2,3,4に
は通気ノズル5,6,7があり、空気が送風される。そのノ
ズル5,6,7はポンプ8に接続され、一定量の空気が送ら
れるように設計されている。1番目の槽2で微生物混合
物を添加しており、一日に微生物混合物を100ppm
〜1000ppm添加する。この槽2に分解すべき廃油
あるいは油脂を5リットル加える(望ましくは2リット
ル/日)。そして各槽2,3,4に1立米当たり毎分40リ
ットルの割合で通気を行い、廃油及び油脂を分解、資化
する。それぞれの分解槽2,3,4の実行容量は10〜30
リットルであり、望ましくは1番目と2番目が30リッ
トルで3番目は10リットルである。2番目の槽3では
残った廃油及び油脂を分解、資化する。3番目の槽4は
予備槽である。さらに分解槽2,3,4の温度を15〜60
℃までに保つ為にヒーターなどの温度調節装置を設置し
てもよい。3番目の予備槽4内でのn−ヘキサン抽出物
を測定した結果、この槽4では著しく低下しており、事
業所で実施可能なレベルで極めて効率的に分解している
ことが明らかとなった。
A method of decomposing the waste oil / fat in the waste oil / fat decomposition tank will be described. A decomposing device 1 as shown in FIG. 1 was devised in order to directly introduce waste oil and fats and oils into the microorganism-mixed culture solution obtained by the present invention to decompose and remove it. This apparatus 1 is composed of three culture tanks 2, 3, and 4, and each of the tanks 2, 3, and 4 has aeration nozzles 5, 6, and 7 for blowing air. The nozzles 5, 6, 7 are connected to a pump 8 and are designed to deliver a fixed amount of air. The microbial mixture is added in the first tank 2 and the microbial mixture is 100 ppm per day.
~ 1000 ppm is added. 5 liters of waste oil or fats and oils to be decomposed are added to the tank 2 (desirably 2 liters / day). Then, the tanks 2, 3 and 4 are ventilated at a rate of 40 liters per minute per cubic meter to decompose and utilize waste oil and fats. The execution capacity of each decomposition tank 2, 3, 4 is 10-30
Liters, preferably 30 liters for the first and second and 10 liters for the third. In the second tank 3, the remaining waste oil and fats are decomposed and assimilated. The third tank 4 is a reserve tank. Furthermore, the temperature of the decomposition tanks 2, 3 and 4 is set to 15-60.
A temperature control device such as a heater may be installed to keep the temperature up to ℃. As a result of measuring the n-hexane extract in the third preliminary tank 4, it was found that this tank 4 had significantly decreased, and that it was decomposed extremely efficiently at a level practicable at the establishment. It was

【0017】食堂やレストランなどの厨房や廃油を使用
する事業所の排水について、本発明の微生物混合物と通
常のグリーストラップをを用いて廃水中の廃油や油脂分
を分解させる。食堂などの厨房(1日500食程度)か
ら排出される排水に一日当たり粉末微生物混合物70g
(100ppmから1000ppm)あるいは液体微生
物混合物350ミリリットルを流水とともにシンクより
流し、グリーストラップへ添加する。食堂やレストラン
などの厨房に設置されているグリーストラップ内の温度
が一般的に低いことや、該微生物混合物に含まれる微生
物細胞の増殖速度から、毎日70gあるいは350ミリ
リットルを業務終了時にシンクから添加することが望ま
しい。この方法は毎日の管理が非常に容易であり、保守
管理の手間がほとんどいらないのである。
With respect to waste water of kitchens such as restaurants and restaurants and establishments using waste oil, waste oil and fats and oils in waste water are decomposed by using the microbial mixture of the present invention and an ordinary grease trap. 70g of powdered microbial mixture per day in wastewater discharged from kitchens (about 500 meals a day) such as restaurants
(100 ppm to 1000 ppm) or 350 ml of a liquid microorganism mixture is poured from a sink together with running water and added to a grease trap. Due to the generally low temperature in grease traps installed in kitchens such as cafeterias and restaurants and the growth rate of microbial cells contained in the microbial mixture, 70 g or 350 ml is added daily from the sink at the end of work. Is desirable. This method is very easy to manage on a daily basis and requires little maintenance.

【0018】またこの方法は同時にグリーストラップま
での配管内に付着した油脂などを該微生物混合物が分解
することができるので、配水管内のつまりなどを防ぐ効
果も期待できる。グリーストラップは通常の構造物でよ
いが、本発明の微生物混合物を使用する場合には槽の容
積1.5立方メートル当たり、毎分60から100リッ
トルの通気を行なうことが油脂などを効率的に分解す
る。そして臭気を発生する物質を分解するので悪臭も除
去できる。また排水の浄化に伴い大腸菌数を極めて減少
させることができる。
[0018] Further, this method can also be expected to have an effect of preventing clogging in the water distribution pipe because the mixture of microorganisms can decompose oil and fat adhering to the pipe up to the grease trap at the same time. The grease trap may be an ordinary structure, but when the microorganism mixture of the present invention is used, it is effective to ventilate 60 to 100 liters per minute per 1.5 cubic meters of the tank volume in order to efficiently decompose oils and fats. To do. And since it decomposes substances that generate odors, bad odors can also be removed. In addition, the number of E. coli can be extremely reduced as the wastewater is purified.

【0019】[0019]

【実施例】[実施例1]土壌より分離された微生物混合
物について、構成する微生物を単離・同定することに成
功した。該微生物混合物より4種類の細菌が分離され
た。これらの菌についてバージーズ マニュアル オブ
システマティク バクテリオロジー(Bergey's Manua
l of Systematic Bacteriology 8 th)に準じて解析を
行った。すなわち細菌の運動性、グラム染色性、細胞の
形状(桿菌、球菌、芽胞形成、コロニーの色)、及び生
理性状について試験を行った。
[Examples] [Example 1] The microorganisms constituting the mixture of microorganisms isolated from soil were successfully isolated and identified. Four types of bacteria were isolated from the microbial mixture. About these bacteria, Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (Bergey's Manua
l of Systematic Bacteriology 8 th) was analyzed. That is, tests were carried out for motility of bacteria, Gram stainability, cell shape (bacteria, cocci, spore formation, color of colonies), and physiological properties.

【0020】 試験項目 第1株 第3株 細菌の形状 桿菌 桿菌 コロニー色 黄色 クリーム色 グラム染色 陽性 陽性 胞子有無 なし なし 運動性 なし なし カタラーゼ + + オキシダーゼ − − OFテスト − − 硝酸塩還元 − − ピラジナミダーゼ + + ピロリドニルアリルアミダーゼ − − アルカリフォスファターゼ − + β−グルクロニダーゼ − − β−ガラクトシダーゼ − + α−グルコシダーゼ − + N−アセチル−β−グルコサミニダーゼ − − エスクリン(グリコシダーゼ) + + ウレアーゼ − − ゼラチンの液化 − − 炭水化物の発酵性 ブドウ糖 − + リボース − + キシロース − + マンニトール − − マルトース − + 乳糖 − − 白糖 − + グリコーゲン − −[0020] Test item 1st share 3rd share Bacteria shape Bacillus Bacillus Colony yellow cream Gram stain Positive Positive With or without spores None None No mobility No Catalase ++ Oxidase − − OF test --- Nitrate reduction − − Pyrazinamidase ++ Pyrrolidonyl allyl amidase − − Alkaline phosphatase- + β-glucuronidase − − β-galactosidase − + α-glucosidase − + N-acetyl-β-glucosaminidase-- Esculin (glycosidase) + + Urease − − Liquefaction of gelatin − − Carbohydrate fermentability   Glucose- +   Ribose- +   Xylose- +   Mannitol − −   Maltose- +   Lactose   Sucrose- +   Glycogen − −

【0021】 試験項目 第2株 細菌の形状 桿菌 コロニー色 黄色 グラム染色 陰性 胞子有無 なし 運動性 あり カタラーゼ + オキシダーゼ + OFテスト − 硝酸塩還元 − インドール産生 − ブドウ糖酸性化 − アルギニンジヒドラーゼ − ウレアーゼ − エスクリン加水分解 + ゼラチン加水分解 − β−ガラクトシダーゼ + 基質資化能 ブドウ糖 + リットル−アラビノース − D−マンノース + D−マンニトール + N−アセチル−D−グルコサミン − マルトース − グルコン酸カリウム − n−カプリン酸 − アジピン酸 − dリットル−リンゴ酸 − クエン酸ナトリウム − 酢酸フェニル −[0021] Test item Second stock Bacterial shape Colony color yellow Gram stain negative With or without spores There is mobility Catalase + Oxidase + OF test- Nitrate reduction- Indole production − Glucose acidification − Arginine dihydrase- Urease − Esculin hydrolysis + Gelatin hydrolysis − β-galactosidase + Substrate utilization Glucose + Liter-arabinose- D-mannose + D-mannitol + N-acetyl-D-glucosamine- Maltose- Potassium gluconate − n-capric acid- Adipic acid − d liter-malic acid- Sodium citrate − Phenyl acetate-

【0022】 試験項目 第4株 細菌の形状 桿菌 コロニー色 クリーム色 グラム染色 陽性 胞子有無 あり 運動性 あり カタラーゼ + オキシダーゼ + OFテスト − 炭水化物からの酸産生 グリセロール − エリスリトール − D−アラビノース − リットル−アラビノース − リボース + D−キシロース − リットル−キシロース − アドニトール − β−メチル−D−キシロース − ガラクトース − グルコース + フラクトース + マンノース − ソルボース − ラムノース − ズルシトール − イノシトール − マンニトール − ソルビトール − α−メチル−D−マンノース − α−メチル−D−グルコース − N−アセチルグルコサミン + アミグダリン − アルブチン + エスクリン + サリシン + セロビオース + マルトース + 乳糖 − メリビオース − 白糖 − トレハロース + イヌリン − メレチトース − ラフィノース − デンプン + グリコーゲン + キシリトール − ゲンチオビオース − D−ツラノース − D−リキソース − D−タガトース − D−フコース − リットル−フコース − D−アラビトール − リットル−アラビトール − グルコネート − 2−ケトグルコン酸 − 5−ケトグルコン酸 − β−ガラクトシダーゼ − アルギニンジヒドラーゼ + リシンデカルボキシラーゼ − オルニチンデカルボキシラーゼ − クエン酸の利用性 + 硫化水素産生 − ウレアーゼ − トリプトファンデアミナーゼ − インドール産生 − アセトイン産生 − ゼラチナーゼ + 硝酸塩還元 +[0022] Test item 4th share Bacterial shape Colony color cream color Gram stain positive With or without spores There is mobility Catalase + Oxidase + OF test- Acid production from carbohydrates Glycerol- Erythritol − D-arabinose- Liter-arabinose- Ribose + D-xylose- Liter-xylose- Adonitol- β-methyl-D-xylose- Galactose- Glucose + Fructose + Mannose- Sorbose − Rhamnose- Dulcitol- Inositol- Mannitol- Sorbitol α-methyl-D-mannose- α-methyl-D-glucose- N-acetylglucosamine + Amygdalin − Arbutin + Esculin + Salicin + Cellobiose + Maltose + Lactose- Meribiose- White sugar Trehalose + Inulin − Melettitose- Raffinose- Starch + Glycogen + Xylitol- Gentiobiose- D-Tranose- D-Liquisose- D-Tagatose- D-Fucose- L-Fucose- D-arabitol- Liter-arabitol- Gluconate- 2-ketogluconic acid- 5-ketogluconic acid- β-galactosidase- Arginine dihydrase + Lysine decarboxylase- Ornithine decarboxylase- Utilization of citric acid + Hydrogen sulfide production − Urease − Tryptophan deaminase- Indole production − Acetoin production − Gelatinase + Nitrate reduction +

【0023】さらに第1株と第3株については16Sr
RNAの塩基配列を決定した(配列表参照)。
For the first and third strains, 16 Sr
The base sequence of RNA was determined (see Sequence Listing).

【0024】 第1株の16SrRNA遺伝子塩基配列 TGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAACCA GGTGCTTGCACTTGGGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGCAACCTGCCCCTCACTCTGGGATA AGCGCTGGAAACGGCGTCTAATACTGGATACGAGGCACAACCGCATGGTTAGTGTCTGGAAAGATTTTTTGG TGGGGGATGGGCTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGG CCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAAT ATTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCT TTTAGCAGGGAAGAAGCGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAAAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCG GTA (507塩基)[0024] 16S rRNA gene nucleotide sequence of the first strain TGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAACCA GGTGCTTGCACTTGGGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGCAACCTGCCCCTCACTCTGGGATA AGCGCTGGAAACGGCGTCTAATACTGGATACGAGGCACAACCGCATGGTTAGTGTCTGGAAAGATTTTTTGG TGGGGGATGGGCTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGG CCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAAT ATTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCT TTTAGCAGGGAAGAAGCGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAAAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCG GTA (507 bases)

【0025】 第3株の16SrRNAの塩基配列 TGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAACCC GAAGCTTGCTTGGGGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGCAACCTGCCCCTCACTCTGGGATAA GCGCTGGAAACGGCGTCTAATACTGGATACGAGTCGCAACCGCATGGTTAGTGACTGGAAAGATTTTTTGGT GGGGGATGGGCTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGC CTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATA TTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTT TTAGCAGGGAAGAAGCGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAAAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG TA (506塩基)[0025] Nucleotide sequence of 16S rRNA of the third strain TGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAACCC GAAGCTTGCTTGGGGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGCAACCTGCCCCTCACTCTGGGATAA GCGCTGGAAACGGCGTCTAATACTGGATACGAGTCGCAACCGCATGGTTAGTGACTGGAAAGATTTTTTGGT GGGGGATGGGCTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGC CTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATA TTGCACAATGGGCGGAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTT TTAGCAGGGAAGAAGCGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAAAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG TA (506 bases)

【0026】以上の結果から、該微生物がそれぞれ、Mi
crobaceterium saperdae、Sphingomonas sp.、Microbac
terium esteraromaticum 、及び Bacillus cereusに
属する細菌であることが考えらる。
From the above results, the microorganisms are
crobaceterium saperdae, Sphingomonas sp., Microbac
It is considered to be a bacterium belonging to terium esteraromaticum and Bacillus cereus.

【0027】[実施例2]微生物の混合物の製造方法 本発明で土壌より分離された微生物混合物を30リット
ル容器に20リットルの液体ブロース培地(肉および魚
肉 50g/リットルで熱抽出したもの、また滅菌した
コーヒー豆カスを1g/リットルで添加してもよい)
(今後液体培地と呼ぶ)に植菌し、20℃、通気(1リ
ットル/分)し、連続培養する。定常期に入った微生物
混合培養物を1リットル〜10リットルの容器に分注
し、これを液体微生物混合物とする。一方該微生物混合
培養物に滅菌処理したコーヒー豆カスを2kg/リット
ルと肉(魚肉及び豚肉)を0.4kg/リットルの割合
で添加し、よく混合する。その混合物を80℃で20時
間乾燥させた後、さらに風乾させる。乾燥した粉末を粉
末微生物混合物とする。
[Example 2] Method for producing a mixture of microorganisms The mixture of microorganisms separated from the soil according to the present invention was heat-extracted in a 30-liter container with 20 liters of liquid broth medium (meat and fish meat at 50 g / liter, and sterilization). (1 g / l of coffee grounds may be added)
(Hereinafter referred to as a liquid medium) is inoculated, aerated at 20 ° C. (1 liter / min), and continuously cultured. The microbial mixed culture that has entered the stationary phase is dispensed into a container of 1 liter to 10 liters, and this is used as a liquid microbial mixture. On the other hand, 2 kg / liter of sterilized coffee bean dregs and 0.4 kg / liter of meat (fish meat and pork) are added to the mixed culture of microorganisms and mixed well. The mixture is dried at 80 ° C. for 20 hours and then air dried. The dried powder is the powdered microbial mixture.

【0028】[実施例3]廃油・油脂分解槽での廃油・
油脂の分解の方法について述べる。本発明で得られた微
生物混合培養液に廃油あるいは油脂を直接投入して分
解、除去する装置を考案した。この装置は3っの分解槽
からなり、それぞれの槽には散気ノズルがあり、空気が
送風される。そのノズルはポンプに接続され、一定量の
空気が送られるように設計されている。1番目の槽(容
量30リットル)で微生物混合物を培養しており、この
槽に分解すべき油脂あるいは廃油を5リットル加える
(好ましくは2リットル/日)。そして各槽1立米当た
り毎分60リットルの割合で通気を行い、廃油・油脂を
分解、資化する。2番目の槽(30リットル)では残っ
た廃油・油脂を分解、資化する。3番目の槽(10リッ
トル)は予備槽であり、この槽内でのn−ヘキサン抽出
物を測定した結果、この槽では廃油・油脂は検出以下ま
でのレベルにまで低下しており、事業所で実施可能なレ
ベルで極めて効率的に分解していることが明らかとなっ
た。
[Embodiment 3] Waste oil / waste oil in oil / fat decomposition tank
The method of decomposing fats and oils is described. An apparatus was devised for directly decomposing and removing waste oil or fats and oils into the microorganism-mixed culture solution obtained in the present invention. This device consists of three decomposition tanks, and each tank has an air diffuser nozzle to blow air. The nozzle is connected to a pump and is designed to deliver a fixed amount of air. The microbial mixture is cultivated in the first tank (volume: 30 liters), and 5 liters of fat or oil or waste oil to be decomposed is added to this tank (preferably 2 liters / day). Aeration is performed at a rate of 60 liters per minute per cubic meter of each tank to decompose and utilize waste oil and fat. In the second tank (30 liters), the remaining waste oil and fat is decomposed and used. The third tank (10 liters) is a reserve tank. As a result of measuring the n-hexane extract in this tank, the waste oil and fats and oils in this tank have fallen to the level below the detection level. It has become clear that the decomposition is extremely efficient at the level practicable in.

【0029】[実施例4]食堂やレストランなど(1日
平均500食程度の規模)の厨房の排水について、本発
明の微生物混合物と通常のグリーストラップをを用いて
その油脂などの分解能を調べた。食堂などの厨房から排
出される排水、一日当たり微生物混合物70g(100
ppmから1000ppm)を流水とともにシンクより
流し、グリーストラップへ添加する。食堂やレストラン
などの厨房に設置されているグリーストラップ内の温度
が一般的に低いことや微生物混合物に含まれる微生物細
胞の増殖速度から、毎日70gを業務終了時にシンクか
ら添加することが望ましい。
[Example 4] For the drainage of kitchens such as restaurants and restaurants (on the scale of about 500 meals a day), the ability to decompose fats and oils was examined using the microbial mixture of the present invention and an ordinary grease trap. . Wastewater discharged from kitchens such as cafeterias, 70g (100g of microbial mixture per day)
(ppm to 1000 ppm) with running water from a sink and add to the grease trap. Due to the generally low temperature in grease traps installed in kitchens such as cafeterias and restaurants and the growth rate of microbial cells contained in the microbial mixture, it is desirable to add 70 g daily from the sink at the end of work.

【0030】またこの方法は同時にグリーストラップま
での配管内に付着した油脂などを該微生物混合物が分解
することができるので、配水管内のつまりなどを防ぐ効
果も期待できる。グリーストラップは通常の構造物でよ
いが、本発明の微生物混合物を使用する場合には槽の容
積1立米当たり、毎分60から100リットル以上の通
気を行なうことが油脂などを効率的に分解する。実際に
40ヶ所以上で良好な結果が得られているが、実際に効
率よく分解されていることを時間経過を追って調べた
(表1)。生物化学的酸素要求量(BOD)はJIS K0
102−21、ノルマルヘキサン抽出物質含有量はJI
S K0102−24.3に従い測定した。約12時間
後にはほぼ完全に分解されていることが解った。
In addition, this method can also be expected to have an effect of preventing clogging in the water distribution pipe because the mixture of microorganisms can decompose oil and fat adhering to the pipe up to the grease trap at the same time. The grease trap may be an ordinary structure, but when the microorganism mixture of the present invention is used, aeration of 60 to 100 liters per minute or more per unit cubic meter of the tank effectively decomposes oils and fats. . Although good results were actually obtained at 40 or more locations, it was examined over time that actual degradation was actually carried out (Table 1). Biochemical oxygen demand (BOD) is JIS K0
102-21, normal hexane extractable substance content is JI
It was measured according to SK01024.3. It was found that the decomposition was almost complete after about 12 hours.

【0031】 表1 本発明による廃油・油脂の分解 BOD(mg/ml) n−ヘキサン抽出物(mg/ml) 添加時 133000 420000 12時間後 6900 140 24時間後 750 50 48時間後 440 56 その他の条件:水温 19〜20℃、pH5.5〜6.7[0031]                                     Table 1                         Decomposition of waste oil / fat according to the present invention                   BOD (mg / ml) n-hexane extract (mg / ml)     When added 133000 420000     12 hours later 6900 140     24 hours later 750 50     48 hours later 440 56                 Other conditions: Water temperature 19 to 20 ° C, pH 5.5 to 6.7

【0032】さらに5ヶ所の食堂及びレストランに設置
したグリーストラップと本発明の微生物混合物を継続的
に用いて、その効果を調べた結果について述べる(表
2)。本発明を使用した場合のシンクからの排水とグリ
ーストラップから排出される排水について生物化学的酸
素要求量(BOD)はJIS K0102−21、ノルマル
ヘキサン抽出物質含有量はJIS K0102−24.
3に従い測定した。なお水温、pHについても測定し
た。水温は18〜25℃、pHは6.3〜7.0であっ
た。このように非常に効率よく分解されていることが明
らかとなった。また排水の浄化に伴い大腸菌はいずれも
1%以下に減少していた。
Further, the results of examining the effect by continuously using the grease traps installed in five restaurants and restaurants and the microorganism mixture of the present invention will be described (Table 2). Regarding the wastewater discharged from the sink and the wastewater discharged from the grease trap when the present invention is used, the biochemical oxygen demand (BOD) is JIS K0102-21, and the normal hexane extractable substance content is JIS K0102-24.
It measured according to 3. The water temperature and pH were also measured. The water temperature was 18 to 25 ° C. and the pH was 6.3 to 7.0. Thus, it was revealed that the decomposition was extremely efficient. Escherichia coli was reduced to less than 1% with the purification of wastewater.

【0033】 表2 本発明によるグリーストラップ内での廃油・油脂の分解 BOD n−ヘキサン抽出物 (mg/l) (mg/l) 実験例1 入水 96000 350000 排水 870 240 実験例2 入水 80400 63800 排水 430 120 実験例3 入水 17500 51200 排水 29 12 実験例4 入水 4800 6600 排水 84 6 実験例5 入水 18000 250000 排水 490 140[0033]                                 Table 2               Decomposition of waste oil / fats in grease trap according to the present invention                     BOD n-hexane extract                       (Mg / l) (mg / l) Experimental example 1   Water entering 96000 350,000   Drainage 870 240 Experimental example 2   Water entry 80400 63800   Drainage 430 120 Experimental example 3   Water entry 17500 51200   Drainage 29 12 Experimental example 4   Water entry 4800 6600   Drainage 84 6 Experimental example 5   Water entry 18,000 250,000   Drainage 490 140

【0034】また同時に臭気についてもメチルメルカプ
タン、トリメチルアミン、アンモニア及び硫化水素の濃
度の測定を行った。産業廃棄物処理場における廃水処理
施設(グリーストラップと同様の設備)の入水路及び廃
水路に各測定対象物質用の検知管を挿入して計測した。
その結果、排水路ではいずれも検出以下のレベルにあ
り、正常人では臭気は全く感知できなかった。このよう
に臭気についても驚くべきほどの除去が行われているこ
とが明らかとなった。
At the same time, the concentrations of methyl mercaptan, trimethylamine, ammonia and hydrogen sulfide were also measured for odor. Measurements were performed by inserting detector tubes for each substance to be measured into the inlet and waste water channels of a waste water treatment facility (equipment similar to a grease trap) at an industrial waste treatment plant.
As a result, all the drainage channels were below the level of detection, and no odor was detected in normal people. In this way, it was revealed that the odor was also surprisingly removed.

【0035】[実施例5]1日50トンレベルの廃水を
処理する合併浄化槽の場合には粉末微生物混合物を毎日
70g及び1週間に一回液体微生物混合物を20リット
ルを添加することにより悪臭は全く消え、排水路のBO
Dもグリーストラップと同等のレベルまで低下した。
[Embodiment 5] In the case of a combined septic tank for treating wastewater of a level of 50 tons per day, 70 g of the powdered microbial mixture was added daily and 20 liters of the liquid microbial mixture was added once a week to eliminate any bad odor. Disappeared, BO of drainage
D also fell to the same level as the grease trap.

【0036】[0036]

【配列表】 SEQUENCE LISTING <110> Kanbiken Inc. <120> a new microorganism <130> 20000811 <160> 2 <210> 1 <211> 507 <212> RNA <213> Microbacterium saperdae <400> 1 tggagagttt gatcctggct caggatgaac gctggcggcg tgcttaacac atgcaagtcg 60 aacgatgaac caggtgcttg cacttgggga ttagtggcga acgggtgagt aacacgtgag 120 caacctgccc ctcactctgg gataagcgct ggaaacggcg tctaatactg gatacgaggc 180 acaaccgcat ggttagtgtc tggaaagatt ttttggtggg ggatgggctc gcggcctatc 240 agcttgttgg tgaggtaatg gctcaccaag gcgtcgacgg gtagccggcc tgagagggtg 300 accggccaca ctgggactga gacacggccc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 360 attgcacaat gggcggaagc ctgatgcagc aacgccgcgt gagggatgac ggccttcggg 420 ttgtaaacct cttttagcag ggaagaagcg aaagtgacgg tacctgcaga aaaagcaccg 480 gctaactacg tgccagcagc cgcggta <210> 2 <211> 506 <212> RNA <213> Microbacterium esteraromaticum <400> 2 tggagagttt gatcctggct caggatgaac gctggcggcg tgcttaacac atgcaagtcg 60 aacgatgaac ccgaagcttg cttgggggat tagtggcgaa cgggtgagta acacgtgagc 120 aacctgcccc tcactctggg ataagcgctg gaaacggcgt ctaatactgg atacgagtcg 180 caaccgcatg gttagtgact ggaaagattt tttggtgggg gatgggctcg cggcctatca 240 gcttgttggt gaggtaatgg ctcaccaagg cgtcgacggg tagccggcct gagagggtga 300 ccggccacac tgggactgag acacggccca gactcctacg ggaggcagca gtggggaata 360 ttgcacaatg ggcggaagcc tgatgcagca acgccgcgtg agggatgacg gccttcgggt 420 tgtaaacctc ttttagcagg gaagaagcga aagtgacggt acctgcagaa aaagcaccgg 480 ctaactacgt gccagcagcc gcggta[Sequence list]           SEQUENCE LISTING <110> Kanbiken Inc. <120> a new microorganism <130> 20000811 <160> 2 <210> 1 <211> 507 <212> RNA <213> Microbacterium saperdae <400> 1 tggagagttt gatcctggct caggatgaac gctggcggcg tgcttaacac atgcaagtcg 60 aacgatgaac caggtgcttg cacttgggga ttagtggcga acgggtgagt aacacgtgag 120 caacctgccc ctcactctgg gataagcgct ggaaacggcg tctaatactg gatacgaggc 180 acaaccgcat ggttagtgtc tggaaagatt ttttggtggg ggatgggctc gcggcctatc 240 agcttgttgg tgaggtaatg gctcaccaag gcgtcgacgg gtagccggcc tgagagggtg 300 accggccaca ctgggactga gacacggccc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 360 attgcacaat gggcggaagc ctgatgcagc aacgccgcgt gagggatgac ggccttcggg 420 ttgtaaacct cttttagcag ggaagaagcg aaagtgacgg tacctgcaga aaaagcaccg 480 gctaactacg tgccagcagc cgcggta <210> 2 <211> 506 <212> RNA <213> Microbacterium esteraromaticum <400> 2 tggagagttt gatcctggct caggatgaac gctggcggcg tgcttaacac atgcaagtcg 60 aacgatgaac ccgaagcttg cttgggggat tagtggcgaa cgggtgagta acacgtgagc 120 aacctgcccc tcactctggg ataagcgctg gaaacggcgt ctaatactgg atacgagtcg 180 caaccgcatg gttagtgact ggaaagattt tttggtgggg gatgggctcg cggcctatca 240 gcttgttggt gaggtaatgg ctcaccaagg cgtcgacggg tagccggcct gagagggtga 300 ccggccacac tgggactgag acacggccca gactcctacg ggaggcagca gtggggaata 360 ttgcacaatg ggcggaagcc tgatgcagca acgccgcgtg agggatgacg gccttcgggt 420 tgtaaacctc ttttagcagg gaagaagcga aagtgacggt acctgcagaa aaagcaccgg 480 ctaactacgt gccagcagcc gcggta

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】油の分解装置を示す説明図。FIG. 1 is an explanatory view showing an oil decomposing device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 分解装置 2,3,4 分解槽 5,6,7 ノズル 8 ポンプ 1 Decomposing device 2,3,4 decomposition tank 5,6,7 nozzle 8 pumps

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 ミクロバクテリウムサペルダエ(Microb
acterium saperdae)に属し、廃油・油脂を資化して生
育できる新規微生物SIID440−1(FERM P
−17974)。
1. A Microbacterium saperdae
acterium saperdae) and uses waste oil and fat as raw materials
A new microorganism that can grow SIID440-1 (FERM P
-17974).
【請求項2】 スフィンゴモナスエスピー(Sphingomon
as sp.)に属し、廃油・油脂を資化して生育できる新規
微生物SIID440−2(FERM P−1797
5)。
2. Sphingomon SSP
as sp.), which is a novel microorganism SIID440-2 (FERM P-1797) that can grow by utilizing waste oil and fats and oils .
5).
【請求項3】 ミクロバクテリウムエステラロマティク
ム(Microbacteriumesteraromaticum)に属し、廃油・
油脂を資化して生育できる新規微生物SIID440−
3(FERM P−17976)。
3. A waste oil which belongs to Microbacterium esteraromaticum
A new microorganism SIID440 that can grow by utilizing oils and fats
3 (FERM P-17976).
【請求項4】 ミクロバクテリウムサペルダエ(Microb
acterium saperdae)に属し、廃油・油脂を資化して生
育できる新規微生物SIID440−1(FERM P
−17974)と、スフィンゴモナスエスピー(Sphing
omonas sp.)に属し、廃油・油脂を資化して生育できる
新規微生物SIID440−2(FERM P−179
75)と、ミクロバクテリウムエステラロマティクム
(Microbacterium esteraromaticum)に属し、廃油・油
脂を資化して生育できる新規微生物SIID440−3
(FERM P−17976)と、バチルスセレウス
(Bacillus cereus)に属し、廃油・油脂を資化して生育
できる新規微生物SIID440−4(FERM P−
17977)とからなる微生物混合物を廃油、油脂、又
は有機廃棄物に混入して油を分解することを特徴とする
新規微生物を用いた油の分解方法。
4. Microbacterium saperdae
acterium saperdae) and uses waste oil and fat as raw materials
A new microorganism that can grow SIID440-1 (FERM P
-17974) and Sphingomonas sp (Sphing
omonas sp.) and is capable of assimilating waste oil / fat and growing. Novel microorganism SIID440-2 (FERM P-179)
75), and belongs to Microbacterium esteraromaticum, and waste oil / oil
A novel microorganism SIID440-3 that can grow by utilizing fat
(FERM P-17976) and Bacillus cereus, and grows by utilizing waste oil and fat.
New microorganism that can be formed SIID440-4 (FERM P-
17977), and a method for decomposing oil using a novel microorganism, which comprises decomposing the oil by mixing it with waste oil, fats or oils, or organic waste.
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