CN103896469A - 一种有机污泥降解消减剂的制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种有机污泥降解消减剂的制备方法,它涉及污水处理技术领域,它的制备方法如下:(一)、种子菌液的获取;(二)、将种子菌液植入复合培养基中做第1次扩大培养;(三)、将经第一次扩大培养的菌液再次移入复合培养基中进行第二次混合培养;本发明基于微生物降解的基本理论以及针对被降解污染物的特性,利用它们之间有益的多功能性组合而成的;其主要作用是降解有机污泥为二氧化碳和水,污泥降解率大于80-85%,污泥中不可降解的无机物约20-15%;活菌含量在3×108~2.8×109个细胞/m1之间;其对人和环境无害的有益菌,同时具有很好的除臭功能。
Description
技术领域:
本发明涉及一种有机污泥降解消减剂的制备方法,属于污水处理技术领域。
背景技术:
在现有的河道湖泊以及生活污水处理过程中,一般的微生物分解水中的有机物是不彻底的,它只是将污染水体中的少量可利用的有机物分解利用了,而大部分不能生化的有机物则以污泥的形式存在,这就是产生大量的活性污泥的根本原因。
微生物具有氧化还原作用、脱羧作用、脱氨作用、水解作用、脱水作用等各种化学作用能力,对能量的利用比其它任何高等生物更加有效,而且微生物高速度的繁殖和遗传变异性使它的酶体系能够以最快的速度适应外界环境的变化。同时,微生物还具有另一大特点是代谢的多样性,环境中存在的各种天然物质,特别是有机化合物,几乎都可以找到能使之生物降解或转化的相应的微生物。微生物降解或转化有机污染物的巨大潜能,被概括为“微生物的绝对可靠性”和“微生物降解的必然性”理论。
实践发现,自然界中的细菌、酵母、真菌、放线菌以及藻类等好氧的、厌氧的以及兼氧的微生物都能不同程度地参与有机污染物的降解。微生物降解或转化各种重要有机污染物的有益微生物目前研究报道有200多属,1000余种菌株。
如果能利用多种特殊微生物联合作用,就能将一般不能生化降解的有机物彻底分解为二氧化碳和水,并能不断地分解自身死亡的同类微生物,这就是利用复合特殊微生物制剂进行降解消除污泥理念的由来。
通过多种菌群组合的方式针对河流、湖泊或市政污水处理厂中有机污泥及水体中难降解有机污染物进行降解消减,彻底避免了因单一菌种受到环境变化易发生变异而失去彻底降解有机物质的生物功能。
发明内容:
针对上述间题,本发明要解决的技术间题是提供一种有机污泥降解消减剂的制备方法。
本发明的一种有机污泥降解消减剂的制备方法,它的制备方法如下:
一、种子菌液的获取:通过现代微生物分离提纯方法从自然界土壤与河底采样分离获得,然后对各菌群单独做富集扩大培养获得种子菌;种子微生物菌剂中包括光合细菌、枯草杆菌、红菌团、乳酸菌、厌氧梭菌、反硝化细菌、球衣细菌、发酵丝状菌;其组合比例光合细菌:枯草杆菌:红菌团:乳酸菌:厌氧梭菌:反硝化细菌:球衣细菌:发酵丝状菌分别为:6:4:3:3;5:3:4:5;
二、将种子菌液植入复合培养基中做第1次扩大培养,培养温度28℃,调节pH值为7-9,每毫升种子菌液含有活菌数大于1×106,种子菌液与复合培养基的重量比为1:30-80。第一次扩大培养的菌液、复合培养基、水的比例为1:1:2;
三、将经第一次扩大培养的菌液再次移入复合培养基中进行第二次混合培养。
作为优选,所述的第一次扩大培养和第二次混合培养分别包括兼氧培养和厌氧培养;兼氧培养的时间为3-7天,每天搅拌操作一次,每次10-20分钟;厌氧培养的时间在兼氧培养完成后进行,时间:15-25天,其间掌握放气并检测pH值变化情况,当培养液pH在3-4之间,即发酵完成。
本发明的有益效果为:
1、本复合微生物组成的消解污泥制剂是基于微生物降解的基本理论以及针对被降解污染物(污泥)的特性,利用它们之间有益的多功能性组合而成的。其主要作用是降解有机污泥为二氧化碳和水,污泥降解率大于80-85%,污泥中不可降解的无机物约20-15%。
2、本复合微生物组成的消解污泥制剂为液体状态,活菌含量在3×108~2.8×109个细胞/m1之间。
3、本复合微生物组成的消解污泥制剂所含微生物均是对人和环境无害的有益菌,同时具有很好的除臭功能。
附图说明:
为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式:
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面通过附图中示出的具体实施例来描述本发明。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
如图1所示,本具体实施方式采用以下技术方案:它的制备方法如下:
一、种子菌液的获取:通过现代微生物分离提纯方法从自然界土壤与河底采样分离获得,然后对各菌群单独做富集扩大培养获得种子菌;种子微生物菌剂中包括光合细菌、枯草杆菌、红菌团、乳酸菌、厌氧梭菌、反硝化细菌、球衣细菌、发酵丝状菌;其组合比例光合细菌:枯草杆菌:红菌团:乳酸菌:厌氧梭菌:反硝化细菌:球衣细菌:发酵丝状菌分别为:6:4:3:3;5:3:4:5;
二、将种子菌液植入复合培养基中做第1次扩大培养,培养温度28℃,调节pH值为7-9,每毫升种子菌液含有活菌数大于1×106,种子菌液与复合培养基的重量比为1:30-80。第一次扩大培养的菌液、复合培养基、水的比例为1:1:2;
三、将经第一次扩大培养的菌液再次移入复合培养基中进行第二次混合培养。
进一步的,所述的第一次扩大培养和第二次混合培养分别包括兼氧培养和厌氧培养;兼氧培养的时间为3-7天,每天搅拌操作一次,每次10-20分钟;厌氧培养的时间在兼氧培养完成后进行,时间:15-25天,其间掌握放气并检测pH值变化情况,当培养液pH在3-4之间,即发酵完成。
实施例:
2013年9月5日分别取了成都市府南河河底淤泥和成都市三瓦窑污水厂脱水污泥10公斤。试验时称量700克污泥和700ml淤泥,分别加入河水1800ml混合均匀后装入有刻度的3000毫升的圆柱玻璃筒内,静置1小时,记录污泥沉淀后的高度均为700毫升刻度处,(1毫升相当于1克污泥)。同时设立对照区进行试验。
1号样品(淤泥对照):未添加任何制剂;
2号样品(淤泥):投加复合菌剂5ml(活菌数大于2.5×109);
3号样品(污泥):未添加任何制剂
4号样品(污泥):投加复合菌剂5ml(活菌数大于2.5×109);
每天上午10点通入20分钟的空气,震动水体。保持平均温度20℃,试验记录,结果见下表。
试验检测结果:
经试验结果统计分析:本复合微生物菌剂,从理论上对城市生活污水厂污泥以及污染河流原位净化消减污泥,降低有机污染物效果明显。如应用在降解污泥与淤泥中采用梅花式或矩阵式注入接种,其污泥与淤泥降解消减率可达到80--85%以上,同时水体中有机物平均去除率可达65%以上,水体透明度十分明显。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (2)
1.一种有机污泥降解消减剂的制备方法,其特征在于:它的制备方法如下:
(一)、种子菌液的获取:通过现代微生物分离提纯方法从自然界土壤与河底采样分离获得,然后对各菌群单独做富集扩大培养获得种子菌;种子微生物菌剂中包括光合细菌、枯草杆菌、红菌团、乳酸菌、厌氧梭菌、反硝化细菌、球衣细菌、发酵丝状菌;其组合比例光合细菌:枯草杆菌:红菌团:乳酸菌:厌氧梭菌:反硝化细菌:球衣细菌:发酵丝状菌分别为:6:4:3:3;5:3:4:5;
(二)、将种子菌液植入复合培养基中做第1次扩大培养,培养温度28℃,调节pH值为7-9,每毫升种子菌液含有活菌数大于1×109,种子菌液与复合培养基的重量比为1:30-80。第一次扩大培养的菌液、复合培养基、水的比例为1:1:2;
(三)、将经第一次扩大培养的菌液再次移入复合培养基中进行第二次混合培养。
2.根据权利要求1所述的一种有机污泥降解消减剂的制备方法,其特征在于:所述的第一次扩大培养和第二次混合培养分别包括兼氧培养和厌氧培养;兼氧培养的时间为3-7天,每天搅拌操作一次,每次10-20分钟;厌氧培养的时间在兼氧培养完成后进行,时间:15-25天,其间掌握放气并检测pH值变化情况,当培养液pH在3-4之间,即发酵完成。
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