CN108949638A - 一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂及其制备方法,所述的微生物菌剂通过将菌种加入发酵液基液中发酵得到,所述的菌种包括红假单胞菌属、红螺菌属、乳杆菌属、假丝酵母属、链霉菌属、硫杆菌属和黄单孢菌属,所述微生物菌剂中的总菌密度为6×108~8×108个/L。本发明制备的微生物菌剂可以有效的分解硫化氢,分解速率快,也可以作为微生物除臭剂,同时抑制细菌生长,减少硫化氢气体的产生,同时可以减少细菌产生的沼气量;本发明制备微生物菌剂的方法简单,得到的微生物菌剂成本低,该方法极大的降低了有效活菌数的损失。
Description
技术领域
本发明属于微生物技术领域,具体涉及一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂及其制备方法。
背景技术
硫化氢具有强烈的神经毒素,对粘模有强烈刺激作用,人体吸收后引起中暑神经系统的机能改变,气管、支气管粘模刺激症状,大脑皮层出现病理改变,硫化氢为化工过程的副产品,是某些化学反应和蛋白质自然分解过程中的产物以及某些天然物的成分和杂质,而经常存在于多种生产过程中以及自然界中。如采矿和有色金属冶炼,煤的低温焦化,含硫石油开采、提炼、橡胶、制革、染料、制糖等工业中都有硫化氢产生。开挖和整治沼泽地、沟渠、印染、下水道、隧道以及清除垃圾、粪便等作业,另外天然气、火山喷发、矿泉中也常伴有硫化氢存在。另外,硫化氢易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸,气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃。
关于去除硫化氢的方法包括吸收法、吸附法、氧化法等各种化学方法进行分解,目前采用微生物分解硫化氢的方法还不成熟,效果不好,分解效率低等缺点。
鉴于以上原因,特提出本发明。
发明内容
为了解决现有技术存在的以上问题,本发明提供了一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂及其制备方法,本发明制备的微生物菌剂分解硫化氢的速率快,还可以分解其他恶臭气体,抑制细菌生长,减少硫化氢的释放量,同时也可减少细菌分解产生的沼气量,从而达到除臭的目的,制备微生物菌剂的方法简单,得到的微生物菌剂成本低。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,所述的微生物菌剂通过将菌种加入发酵液基液中发酵得到,所述的菌种包括红假单胞菌属、红螺菌属、乳杆菌属、假丝酵母属、链霉菌属、硫杆菌属和黄单孢菌属,所述微生物菌剂中的总菌密度为6×108~8×108个/L。
本发明所述的微生物菌剂主要是针对动物粪便分解产生的硫化氢进行处理的方法,通过硫酸化作用将硫化氢分解,转化成硫酸、硫等,可以进行回收利用。
本发明的微生物菌剂的使用方法是用水进行稀释80-100倍后喷洒,喷剂可以在产生硫化氢的地方适量喷洒,喷洒后可立即达到效果,需要持续的反复喷洒。
进一步的,所述的红假单胞菌属为沼泽红假单胞菌,所述的红螺菌属为深红红螺菌,所述的乳杆菌属选自嗜酸乳杆菌、德氏乳杆菌、发酵乳杆菌、干酪乳杆菌、短乳杆菌中的至少一种,优选嗜酸乳杆菌,所述的假丝酵母属选自解脂假丝酵母和/或热带假丝酵母,所述的链霉菌属为金黄垂直链霉菌,所述的硫杆菌属为脱氮硫杆菌,所述的黄单孢菌属为葡萄酒黄单胞菌。
进一步的,所述的微生物菌剂中每一个菌属在微生物菌剂中的有效活菌数≥1.0×108CFU/ml。
进一步的,所述的发酵液基液中含有乙酸、乙醇、蔗糖水、磷酸二氢钾、氯化钠、葡萄糖和蒸馏水。
进一步的,按照重量份,所述的发酵液基液中含有乙酸35-45重量份、乙醇55-65重量份、蔗糖水180-190重量份、磷酸二氢钾30-40重量份、氯化钠80-90重量份、葡萄糖210-230重量份和蒸馏水360-380重量份。
进一步的,按照重量份,所述的发酵液基液中含有乙酸40重量份、乙醇60重量份、蔗糖水185重量份、磷酸二氢钾35重量份、氯化钠85重量份、葡萄糖220重量份和蒸馏水370重量份。
一种所述的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,所述的制备方法包括如下步骤:
(1)发酵液基液的制备
按照所述的发酵液基液中的各组分的重量分别称取,搅拌均匀,充分溶解,pH值调到7.0后,进行高压灭菌处理,制成发酵液基液备用;
(2)微生物菌剂的制备
按照重量份,取红假单胞菌属8-12重量份、红螺菌属6-8重量份、乳杆菌属5-7重量份、假丝酵母属8-10重量份、链霉菌属4-6重量份、硫杆菌属12-14重量份和黄单孢菌属11-13重量份,将称取的各菌属放入备用的发酵基液中在34-36℃下光照培养,直至发酵液中的总菌密度为6×108~8×108个/L时停止。
进一步的,步骤(2)中组成所述微生物菌剂的菌属的总质量与发酵液基液质量体积比为1mg:22-26ml。
进一步的,组成所述微生物菌剂的菌属的总质量与发酵液基液质量体积比为1mg:24ml。
进一步的,步骤(2)中在光照下培养5-8天。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
(1)本发明制备的微生物菌剂可以有效的分解硫化氢,分解速率快,也可以作为微生物除臭剂,同时抑制细菌生长,减少硫化氢气体的产生,同时可以减少细菌产生的沼气量;
(2)本发明制备微生物菌剂的方法简单,得到的微生物菌剂成本低,该方法极大的降低了有效活菌数的损失。
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,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
实施例1
一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,所述的微生物菌剂通过将菌种加入发酵液基液中发酵得到,所述的菌种包括沼泽红假单胞菌、深红红螺菌、嗜酸乳杆菌、自解脂假丝酵母、金黄垂直链霉菌、脱氮硫杆菌和葡萄酒黄单胞菌,所述微生物菌剂中的总菌密度为6×108~8×108个/L,所述的微生物菌剂中每一个菌属在微生物菌剂中的有效活菌数≥1.0×108CFU/ml。
本实施例的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,包括如下步骤:
(1)发酵液基液的制备
分别称取乙酸35g、乙醇55g、蔗糖水180g、磷酸二氢钾30g、氯化钠80g、葡萄糖210g和蒸馏水360g,搅拌均匀,充分溶解,pH值调到7.0后,进行高压灭菌处理,制成发酵液基液备用;
(2)微生物菌剂的制备
取沼泽红假单胞菌8g、深红红螺菌6g、嗜酸乳杆菌5g、自解脂假丝酵母8g、金黄垂直链霉菌4g、脱氮硫杆菌12g和葡萄酒黄单胞菌11g,将称取的各菌属放入备用的发酵基液中在34g℃下光照培养5天,所述微生物菌剂的菌属的总质量与发酵液基液质量体积比为1mg:22ml,直至发酵液中的总菌密度为6×108~8×108个/L时停止。
实施例2
一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,所述的微生物菌剂通过将菌种加入发酵液基液中发酵得到,所述的菌种包括沼泽红假单胞菌、深红红螺菌、德氏乳杆菌、热带假丝酵母、金黄垂直链霉菌、脱氮硫杆菌和葡萄酒黄单胞菌,所述微生物菌剂中的总菌密度为6×108~8×108个/L,所述的微生物菌剂中每一个菌属在微生物菌剂中的有效活菌数≥1.0×108CFU/ml。
本实施例的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,包括如下步骤:
(1)发酵液基液的制备
分别称取乙酸40g、乙醇60g、蔗糖水185g、磷酸二氢钾35g、氯化钠85g、葡萄糖220g和蒸馏水370g,搅拌均匀,充分溶解,pH值调到7.0后,进行高压灭菌处理,制成发酵液基液备用;
(2)微生物菌剂的制备
取沼泽红假单胞菌10g、深红红螺菌7g、德氏乳杆菌6g、热带假丝酵母9g、金黄垂直链霉菌5g、脱氮硫杆菌13g和葡萄酒黄单胞菌12g,将称取的各菌属放入备用的发酵基液中在35g℃下光照培养7天,所述微生物菌剂的菌属的总质量与发酵液基液质量体积比为1mg:24ml,直至发酵液中的总菌密度为6×108~8×108个/L时停止。
实施例3
一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,所述的微生物菌剂通过将菌种加入发酵液基液中发酵得到,所述的菌种包括沼泽红假单胞菌、深红红螺菌、发酵乳杆菌、热带假丝酵母、金黄垂直链霉菌、脱氮硫杆菌和葡萄酒黄单胞菌,所述微生物菌剂中的总菌密度为6×108~8×108个/L,所述的微生物菌剂中每一个菌属在微生物菌剂中的有效活菌数≥1.0×108CFU/ml。
本实施例的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,包括如下步骤:
(1)发酵液基液的制备
分别称取乙酸45g、乙醇65g、蔗糖水190g、磷酸二氢钾40g、氯化钠90g、葡萄糖230g和蒸馏水380g,搅拌均匀,充分溶解,pH值调到7.0后,进行高压灭菌处理,制成发酵液基液备用;
(2)微生物菌剂的制备
取沼泽红假单胞菌12g、深红红螺菌8g、发酵乳杆菌7g、热带假丝酵母10g、金黄垂直链霉菌6g、脱氮硫杆菌14g和葡萄酒黄单胞菌13g,将称取的各菌属放入备用的发酵基液中在36g℃下光照培养8天,所述微生物菌剂的菌属的总质量与发酵液基液质量体积比为1mg:26ml,直至发酵液中的总菌密度为6×108~8×108个/L时停止。
试验例1
分别将实施例1-3制备的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂用水稀释100倍后,用喷雾设备喷洒在垃圾表面,测定除臭效果,试验结果见表1。
表1
试验结果表明,本发明实施例1-3制备的微生物菌剂对于硫化氢、氨气、臭氧等臭气来源均有较好的去除效果,并且申请人在喷洒后3-4天除臭效果表现出明显的下降,表明本发明的微生物菌剂不仅对于硫化氢的去除有良好的效果,对于其他臭味也具有较强的效果,而且持续性较好。
试验例2
将实施例2制备的微生物抑菌剂稀释100倍,每周三次喷洒于养猪场,进行致病性微生物,例如致病性大肠杆菌、葡萄球菌和霉菌的的监测及抗菌试验。一个月后进行检测,该菌剂对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抑菌率分别为95%和97%。一般认为养殖场内的空气细菌杀灭率达80%以上为良好,说明该微生物菌剂对养殖场内空气中的致病菌有较强的杀灭作用。
本申请人也对其他实施例制备的微生物抑菌剂进行了上述试验,结果基本一致,由于篇幅有限不再一一列举。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,其特征在于,所述的微生物菌剂通过将菌种加入发酵液基液中发酵得到,所述的菌种包括红假单胞菌属、红螺菌属、乳杆菌属、假丝酵母属、链霉菌属、硫杆菌属和黄单孢菌属,所述微生物菌剂中的总菌密度为6×108~8×108个/L。
2.根据权利要求1所述的一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,其特征在于,所述的红假单胞菌属为沼泽红假单胞菌,所述的红螺菌属为深红红螺菌,所述的乳杆菌属选自嗜酸乳杆菌、德氏乳杆菌、发酵乳杆菌、干酪乳杆菌、短乳杆菌中的至少一种,优选嗜酸乳杆菌,所述的假丝酵母属选自解脂假丝酵母和/或热带假丝酵母,所述的链霉菌属为金黄垂直链霉菌,所述的硫杆菌属为脱氮硫杆菌,所述的黄单孢菌属为葡萄酒黄单胞菌。
3.根据权利要求1所述的一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,其特征在于,所述的微生物菌剂中每一个菌属在微生物菌剂中的有效活菌数≥1.0×108CFU/ml。
4.根据权利要求1所述的一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,其特征在于,所述的发酵液基液中含有乙酸、乙醇、蔗糖水、磷酸二氢钾、氯化钠、葡萄糖和蒸馏水。
5.根据权利要求1或4所述的一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,其特征在于,按照重量份,所述的发酵液基液中含有乙酸35-45重量份、乙醇55-65重量份、蔗糖水180-190重量份、磷酸二氢钾30-40重量份、氯化钠80-90重量份、葡萄糖210-230重量份和蒸馏水360-380重量份。
6.根据权利要求5所述的一种分解硫化氢的自然循环微生物菌剂,其特征在于,按照重量份,所述的发酵液基液中含有乙酸40重量份、乙醇60重量份、蔗糖水185重量份、磷酸二氢钾35重量份、氯化钠85重量份、葡萄糖220重量份和蒸馏水370重量份。
7.一种权利要求1-6任意一项所述的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,其特征在于,所述的制备方法包括如下步骤:
(1)发酵液基液的制备
按照所述的发酵液基液中的各组分的重量分别称取,搅拌均匀,充分溶解,pH值调到7.0后,进行高压灭菌处理,制成发酵液基液备用;
(2)微生物菌剂的制备
按照重量份,取红假单胞菌属8-12重量份、红螺菌属6-8重量份、乳杆菌属5-7重量份、假丝酵母属8-10重量份、链霉菌属4-6重量份、硫杆菌属12-14重量份和黄单孢菌属11-13重量份,将称取的各菌属放入备用的发酵基液中在34-36℃下光照培养,直至发酵液中的总菌密度为6×108~8×108个/L时停止。
8.根据权利要求7所述的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中组成所述微生物菌剂的菌属的总质量与发酵液基液质量体积比为1mg:22-26ml。
9.根据权利要求7所述的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,其特征在于,组成所述微生物菌剂的菌属的总质量与发酵液基液质量体积比为1mg:24ml。
10.根据权利要求7所述的分解硫化氢的自然循环微生物菌剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中在光照下培养5-8天。
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