CN110468063B - 一种微生物固体制剂、制备方法及应用 - Google Patents

一种微生物固体制剂、制备方法及应用 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种微生物固体制剂、制备方法及应用,属于应用生物技术领域。所述微生物固体制剂包括枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、天然珍珠岩粉和辅料,所述辅料包括山梨醇、甘露醇、碳酸氢钠和麦芽糊精。制剂的制备方法如下:1)得到枯草芽孢杆菌菌液;2)得到乳酸杆菌菌液;3)将枯草芽孢杆菌菌液使用天然珍珠岩粉为载体进行喷雾干燥,得到菌粉A;4)将乳酸杆菌菌液采用冷冻干燥得到菌粉B;5)将菌粉A和菌粉B混合,添加辅料,压片、分装。本发明的制剂辅料中加入了碳酸氢钠,可以将活菌均匀的带到化粪池的各个部位,针对于化粪池中各类污染物的处理强度高,经过处理的化粪池出水可达到农田灌溉标准。

Description

一种微生物固体制剂、制备方法及应用
技术领域
本发明属于应用生物技术领域,更具体地说,涉及一种微生物固体制剂、制备方法及应用。
背景技术
化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解,上层的水化物体,进入管道流走,防止了管道堵塞,给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。
随着社会的进步和城市现代化的发展,化粪池出现了亟待解决的问题,主要表现在:1)出水水质不稳定难以进行过程调整,使用效果差,难以因地制宜对灌溉用水和排放出水等不同水质要求调整使用方案。2)污泥的处置问题,如果不能解决化粪池污泥的无害化处置问题,化粪池污泥就会成为水污染的污染源,化粪池问题是关系水污染治理成效的环保问题。3)浮渣量大易堵塞通道,弃用率高,化粪池的堵塞问题严重影响了用户的正常生活,是亟待解决的化粪池应用问题。4)产气多,安全隐患高。针对化粪池处理,基于化学消毒剂和清洁剂具有的针对性强、见效快的特点,一般会采用化学消毒剂和清洁剂进行处理,然而采用化学处理的效果难以持久,且容易引起二次污染,近年来越来越多的研究表明一些生物制剂如枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌等微生物具有有效分解排泄物中难降解物质的能力,将微生物制剂应用于化粪池的处理成为研究的方向。经检索,现有技术已公开了相关的申请案。
如中国专利申请号为CN201210190627.9,公开日期为2013年1月9日的申请案公开了一种用于公厕除臭的复合生物制剂、制备方法及其应用,该固体生物制剂的制备方法如下:该申请案的方法首先制成液态复合物,然后将液态复合生物制剂按每升加入吸附剂一千克的比例搅拌混匀,然后在恒温培养箱烘干,再按每千克加入5g促进剂的比例搅拌混匀,制备成固态复合生物制剂,所述吸附剂为干燥麸皮或米糠或木屑或其混合物,所述促进剂为用于活化菌剂的酵母浸粉。然而该固态复合生物制剂在使用时需要先用生理盐水调匀,在30℃活化3~5小时,然后撒在公厕粪污或化粪池,活化时间较长,操作较为复杂。该申请案的固体生物制剂仅可以用于除臭,对于公厕中大量的污泥浮渣的处理仍难以达到免清掏的效果。
针对于化粪池能够实现粪污彻底降解的研究,中国专利申请号201810847678.1,公开日期为2019.01.01的申请案公开了一种通过三步式使用微生物菌剂处理实现化粪池免清掏的方法,该方法第一步使用具有强油脂降解能力的枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌降解化粪池内的油脂,第二步使用具有强有机物降解能力的解淀粉芽孢杆菌和鼠李糖乳杆菌,第三步使用具有异养硝化-好氧反硝化能力的嗜油不动杆菌进行同步硝化反硝化,采用以上三步法可使化粪池内粪污的生物降解和彻底转化,实现化粪池免清掏、除臭和抑制化粪池内沼气生成。该申请案的方法虽然能够彻底有效的去除粪污,实现免清掏的效果,然而由于单种类微生物菌的处理物质能力较为单一,因此需要使用多种类型微生物同时处理,耗费成本较高,且在使用过程中需要分三个步骤进行,不利于农村化粪池的使用对象(农户)的处理。
基于现有技术的缺陷,亟须发明一种处理效果好,使用简单的针对化粪池处理的生物制剂。发明内容
1.要解决的问题
针对现有技术中用于化粪池处理的微生物处理效果单一的问题,本发明提供一种分别含有好氧及兼性厌氧菌剂的微生物制剂,利用在辅料中添加碳酸氢钠使溶解后的活菌能够在化粪池均匀分布,进一步的,本发明利用天然珍珠岩粉作为好氧菌的喷雾载体,大大强化针对蛋白质、纤维类物质、油类物质均有较好分解能力的枯草芽孢杆菌QS1的处理效果。
2.技术方案
为了解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:
本发明的一种微生物固体制剂,包括枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、天然珍珠岩粉和辅料,所述辅料中包括碳酸氢钠。所述枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌干燥后制得菌粉,辅料中包括使菌粉均匀粘合并调节紧实程度的物质和营养补充物质,辅料中的碳酸氢钠可以使制剂溶解时使产生的CO2气体均匀扩散,从而带动活菌分布到化粪池的各个角落以均匀起效。
所述的天然珍珠岩粉作为枯草芽孢杆菌喷雾干燥的载体,可以使枯草芽孢杆菌在进行生物处理时,附着在珍珠岩粉上的活菌不容易沉底,因此能够充分利用化粪池或污水处理池溶解氧进行好氧生化处理从而提高降解能力。
作为本发明更进一步改进,所述微生物固体制剂还包括用于枯草芽孢杆菌活化的复合生物酶冻干粉,所述辅料还包括山梨醇、甘露醇、碳酸氢钠和麦芽糊精。
所述辅料中各成分的作用分别为:山梨醇和甘露醇的主要作用是将菌粉均匀粘合并调节紧实程度,以此来调节使用时溶解的速度;而麦芽糊精用于枯草芽孢杆菌从休眠状态苏醒时的快速营养补充;碳酸氢钠用于发泡溶解时使产生的CO2气体均匀扩散,从而带动活菌分布到化粪池的各个角落以均匀起效。
作为本发明更进一步的改进,所述微生物固体制剂还包括复合生物酶冻干粉,所述复合生物酶冻干粉用于枯草芽孢杆菌的活化。
作为本发明更进一步的改进,所述枯草芽孢杆菌包括枯草芽孢杆菌QS1或其突变体,所述的枯草芽孢杆菌QS1保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.17314。
作为本发明更进一步的改进,所述乳酸杆菌包括乳酸杆菌LBF128或其突变体,所述的乳酸杆菌LBF128保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCCNo.15061。
作为本发明更进一步的改进,所述固体制剂包括菌饼,所述菌饼通过枯草芽孢杆菌菌粉和乳酸杆菌菌粉混合后压片制备而成,所述固体制剂包括菌饼,所述菌饼通过枯草芽孢杆菌菌粉和乳酸杆菌菌粉混合后压片制备而成,所述枯草芽孢杆菌的菌粉与乳酸杆菌菌粉的质量比为(1~4):1。
作为本发明更进一步的改进,所述天然珍珠岩粉粒径为10μm~2mm。
作为本发明更进一步的改进,所述碳酸氢钠的质量占所述固体制剂的30%。
作为本发明更进一步的改进,所述复合酶冻干粉制备方法包括以下步骤:步骤A:将猪粪污经固液分离后,制取猪尿原液;步骤B:将猪尿原液投入反应桶中,依次按照A/A/O工艺进行处理,其中前三个反应桶内分别设有微纳米曝气装置;步骤C:将猪尿原液至少重复3次A/A/O工艺后进入沉淀过滤桶,经过滤后产出复合生物酶,复合生物酶中微生物含量低于1%。
作为本发明更进一步的改进,所述微生物固体制剂中有效活菌数为1.0×107~1.0×1010CFU/g。
作为本发明更进一步的改进,所述的微生物固体制剂的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)将枯草芽孢杆菌活化、进行发酵实验,得到枯草芽孢杆菌菌液;
2)将乳酸杆菌活化、进行发酵实验,得到乳酸杆菌菌液;
3)将步骤1)得到的枯草芽孢杆菌菌液进行喷雾干燥得到菌粉A,喷雾载体为天然珍珠岩粉;
4)将步骤2)得到的乳酸杆菌菌液采用冷冻干燥得到菌粉B;
5)将菌粉A和菌粉B混合,添加辅料,压片、分装。
作为本发明更进一步的改进,所述的微生物固体制剂用于化粪池处理及污水处理。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的有益效果为:
(1)本发明的微生物固体制剂,选用辅料各组分的作用分别为:山梨醇和甘露醇的主要作用是将菌粉均匀粘合并调节紧实程度(溶解的速度);麦芽糊精用于菌粉从休眠状态苏醒时的快速营养补充;碳酸氢钠用于发泡溶解时使产生的CO2气体均匀扩散,从而带动活菌分布到化粪池的各个角落以均匀起效,辅料中各成分相互配合,可以使本发明的固体制剂在化粪池内迅速溶解,制剂中的枯草芽孢杆菌(好氧菌)和乳酸杆菌(兼性厌氧菌)均随着碳酸氢钠溶解后产生的CO2气体扩散到化粪池的各个角落,可以分别充分利用化粪池的溶氧和缺氧环境,达到较好的生化处理效果,针对化粪池的处理,不仅速度快,还能达到均匀彻底的降解作用。
(2)本发明的微生物固体制剂,在制剂中同时加入了枯草芽孢杆菌(好氧菌)和乳酸杆菌(兼性厌氧菌),利用枯草芽孢杆菌主要进行化粪池溶氧条件较好的表面及中上层污物处理,利用乳酸杆菌主要进行化粪池中下层缺氧环境的污物处理,且在辅料中加入了碳酸氢钠,可以将活菌均匀的带到化粪池的各个部位,针对于化粪池中各类污染物的处理强度高,利用本发明的制剂处理后的化粪池出水能够达到灌溉标准。
(3)本发明的微生物固体制剂,根据枯草芽孢杆菌的理化性质特点(好氧特性),采用珍珠岩粉作为喷雾载体制备菌粉,利用珍珠岩粉具有比重轻、颗粒较粗的特点,可以使枯草芽孢杆菌在进行生物处理时,附着在珍珠岩粉上的活菌不容易沉底,因此能够充分利用化粪池或污水处理池溶解氧进行好氧生化处理从而提高降解能力,现有技术中制备枯草芽孢杆菌菌粉时通常采用碳酸钙粉为喷雾载体,由于载体较细且比重大,附着在其上的活菌容易沉底,而化粪池底部溶解氧很少,不利于枯草芽孢杆菌的生物处理反应。
附图说明
图1为铁路一村三栋化粪池使用本发明的制剂后化粪池第一格和出水格对比照片;
图2为东京都内的商业设施的化粪池经过2个月处理后水质改善情况;
图3为使用实施例4中的菌饼1个月后男性小便池前后照片对比。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进一步进行描述。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
实施例1
本实施例提供了一种枯草芽孢杆菌QS1的筛选分离方法,所述筛选方法如下:
1)于内蒙古呼伦贝尔草原采取土壤样品,得到土壤菌群;
2)在北京实验室内培养土壤菌群,确认该土壤菌群对土壤及污水中的氨氮类,亚硝酸盐类,COD类等有较好的降解作用;
3)筛选出此土壤菌群中的主要杆菌类,再次确认其对土壤及污水的具有较好的处理效果;
4)菌种鉴定结果为枯草芽孢杆菌,分类:Bacillus Subtilis。
具体鉴定方法为:提取基因组DNA并进行分子鉴定,根据菌种的细胞形态,生理生化特征,16SrRNA基因序列,phes基因序列等实验数据综合分析参考“伯杰氏系统细菌学手册”,最终将其鉴定为枯草芽孢杆菌(Bacillus Subtilis)。
将该菌株保藏于中国微生物菌种保藏委员会普通微生物中心(CGMCC);保藏编号为:CGMCC No.17314;保藏单位地址:北京市朝阳区,中国科学院微生物研究所,邮编:100101;保藏日期为:2019年3月08日,分类:Bacillus Subtilis。
所述的枯草芽孢杆菌CGMCC No.17314的性状特征为:菌株细胞呈长杆状,芽孢为椭圆形;菌落表面粗糙不透明,呈污白色,液体培养时会形成皱醭,可以在偏酸或偏碱的环境中生存。枯草芽孢杆菌CGMCC17314的生理生化性质如表1所示:
表1枯草芽孢杆菌CGMCC17314的生理生化性质
Figure BDA0002029889610000051
根据表1可知,本发明分离的枯草芽孢杆菌QS1具有好氧特性,适合于利用化粪池中的溶解氧进行生物分解处理。
实施例2
本实施例提供了一种利用实施例1中的枯草芽孢杆菌QS1制备菌包的方法,包括以下步骤:
1)从保存好的枯草芽孢杆菌斜面中取少量纯菌,接种到平板进行活化;
2)使用小试设备进行发酵实验,采用LB培养基在37℃条件下摇床培养12小时完成发酵;本实施例的发酵试验同现有技术中的枯草芽孢杆菌的发酵条件基本一致,在具体实验过程中还可以根据试验调节培养基的种类及培养条件;
3)将发酵好的菌液上喷塔进行喷雾干燥得到菌粉,喷雾载体使用10μm左右的天然珍珠岩粉;
4)将喷好的菌粉直接配上麦芽糊精后,分装成含量为30g/包的菌包,所述菌包内含有枯草芽孢杆菌有效活菌数为1.0×108CFU/g。
针对于化粪池的处理,本发明的枯草芽孢杆菌QS1菌剂的使用方式为:最初每两周、在化粪池第1格内投入枯草芽孢杆菌QS1菌包(每立方米化粪池容积投放一包);但污垢很严重的情况下,也可以同时投入到第二格、甚至第三格内;还可以从厨房下水口或排水管投入,此类使用方式可以更有效的防止管道堵塞。
使用时,附着在珍珠岩粉上的活菌不容易沉底,可扩散到化粪池表面及上层水体中粪渣和污染物较多部分进行处理,能够充分利用化粪池或污水处理池溶解氧进行好氧生化处理,化粪池在前两个月内臭味消解,粪渣开始减少,出水水质开始明显提高。
将枯草芽孢杆菌QS1菌剂用于小区、公厕及农村化粪池进行处理,表2~4为不同体积的各公厕、化粪池使用菌剂两个月后污染物改善情况。
表2铁路一村三栋化粪池使用前后污染物处理情况
Figure BDA0002029889610000061
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图1为铁路一村三栋化粪池使用本发明的制剂后化粪池第一格和出水格对比照片,其中a为化粪池第一格照片,b为化粪池出水格照片。根据对比可知,本发明的菌包可以显著改善化粪池的出水水质。
表3袁家岗鲜花公厕使用前后污染物处理情况
Figure BDA0002029889610000062
表4横街社区小区化粪池使用前后污染物处理情况
Figure BDA0002029889610000071
化粪池中的排泄物含有大量难降解物质(如蛋白质,油脂类以及纤维类),所述的枯草芽孢杆菌QS1针对于上述难降解物质具有较强的分解能力,显著削减COD、总磷和悬浮固体含量,将其应用于化粪池的处理能解决大量污泥及浮渣堵塞通道而造成化粪池弃用的问题。
实施例3
本实施例提供一种微生物固体制剂(菌饼)的制备方法,包括以下步骤:
1)从保存好的枯草芽孢杆菌QS1的斜面中取少量纯菌,接种到平板进行活化;
2)使用小试设备进行发酵实验,采用LB培养基在37℃条件下摇床培养20小时完成发酵;本实施例的发酵试验同现有技术中的枯草芽孢杆菌的发酵条件基本一致,在具体实验过程中还可以根据试验调节培养基的种类及培养条件;
3)将发酵好的菌液上喷塔进行喷雾干燥,喷雾载体使用2mm的天然珍珠岩粉,得到菌粉A;
4)从保存好的乳酸杆菌LBF128的斜面中取少量纯菌,接种到平板进行活化,使用小试设备进行发酵实验,得到菌粉B;本实施例的发酵试验同现有技术中的乳酸杆菌的发酵条件基本一致;
5)将菌粉A和菌粉B按照1:1的比例混合均匀后,配以山梨醇、甘露醇、碳酸氢钠和麦芽糊精,压片,制成70g重的菌饼,所述碳酸氢钠的质量占辅料总质量的20%,所述制备的菌饼内含有有效活菌数为1.0×107CFU/g。
辅料各成分作用在于:山梨醇和甘露醇的主要作用是将菌粉均匀粘合并调节紧实程度(溶解的速度);而麦芽糊精用于菌粉从休眠状态苏醒时的快速营养补充;碳酸氢钠用于发泡溶解时使产生的CO2气体均匀扩散,从而带动活菌分布到化粪池的各个角落以均匀起效。
本发明的菌饼使用时只需要直接投入即可,每立方米化粪池容积投放一个,使用发明的菌饼可以使农村化粪池达到农田灌溉标准,针对于农村化粪池进行处理(2个月)前后水质变化指标如表5所示。
表5农村化粪池进行处理前后水质变化指标
Figure BDA0002029889610000072
Figure BDA0002029889610000081
而现有的生物制剂针对于化粪池的处理难以使粪大肠杆菌群达到该标准,而本发明分离的枯草芽孢杆菌QS1及其代谢物可显著抑制粪大肠杆菌的增殖,且利用本发明制剂中的碳酸氢钠作为辅料添加可以大大强化枯草芽孢杆菌QS1的处理效果,使粪大肠杆菌群数量达标。
实施例4
本实施例提供一种微生物固体制剂(菌饼)的制备方法,包括以下步骤:
1)从保存好的枯草芽孢杆菌QS1的斜面中取少量纯菌,接种到平板进行活化;
2)使用小试设备进行发酵实验,采用LB培养基在37℃条件下摇床培养22小时完成发酵;本实施例的发酵试验同现有技术中的枯草芽孢杆菌的发酵条件基本一致,在具体实验过程中还可以根据试验调节培养基的种类及培养条件;
3)将发酵好的菌液上喷塔进行喷雾干燥,喷雾载体使用10μm的天然珍珠岩粉,得到菌粉A;
4)从保存好的乳酸杆菌LBF128的斜面中取少量纯菌,接种到平板进行活化,使用小试设备进行发酵实验,得到菌粉B;本实施例的发酵试验同现有技术中的乳酸杆菌的发酵条件基本一致;
5)将菌粉A和菌粉B按照2:1的比例混合均匀后,配以山梨醇、甘露醇、碳酸氢钠、麦芽糊精和复合酶冻干粉,压片,制成70g重的菌饼,所述碳酸氢钠的质量占辅料总质量的30%,所述制备的菌饼内含有有效活菌数为1.0×108CFU/g。
所述复合酶冻干粉可以使菌饼中的枯草芽孢杆菌QS1和乳酸杆菌LBF128进行活化,使其更好的发挥作用,在具体试验中也可以采用其他的可以使微生物菌活化的酶类,所述复合酶冻干粉制备方法包括以下步骤:步骤A:将猪粪污经固液分离后,制取猪尿原液;步骤B:将猪尿原液投入反应桶中,依次按照A/A/O工艺进行处理,其中前三个反应桶内分别设有微纳米曝气装置;步骤C:将猪尿原液至少重复3次A/A/O工艺后进入沉淀过滤桶,经过滤后产出复合生物酶,复合生物酶中微生物含量低于1%。
通过大量的研究表明,所述枯草芽孢杆菌QS1针对于尿蛋白具有较好的分解能力,其一方面通过细菌胞外酶产生碱性蛋白酶来分解尿结石,另一方面通过高效分解与磷酸钙结合的蛋白质从而使尿结石较少的产生,能够使如同石头般坚硬难分解的尿结石从设施中剥离,转化成为容易除去的状态。
图3为使用本实施例制备的菌饼1个月后男性小便池的前后照片对比,可以看出使用一个月后不形成尿垢(尿结石)。
此外,宁波余姚市伊顿大厦旁边等数十个无水公厕使用本发明的菌饼可以代替冲洗便池,使用时间已有3个月以上,无臭味,由此可见本发明的菌饼还具有优异的除臭效果。
实施例5
本实施例提供了同时使用实施例2制备的菌包和菌饼针对于化粪池进行处理的实施例,本实施例的菌饼的制备过程包括以下步骤:
1)从保存好的枯草芽孢杆菌QS1的斜面中取少量纯菌,接种到平板进行活化;
2)使用小试设备进行发酵实验,采用LB培养基在37℃条件下摇床培养20小时完成发酵;本实施例的发酵试验同现有技术中的枯草芽孢杆菌的发酵条件基本一致,在具体实验过程中还可以根据试验调节培养基的种类及培养条件;
3)将发酵好的菌液上喷塔进行喷雾干燥,喷雾载体使用80μm的天然珍珠岩粉,得到菌粉A;
4)从保存好的乳酸杆菌LBF128的斜面中取少量纯菌,接种到平板进行活化,使用小试设备进行发酵实验,得到菌粉B;本实施例的发酵试验同现有技术中的乳酸杆菌的发酵条件基本一致;
5)将菌粉A和菌粉比按照4:1的比例混合均匀后,配以山梨醇、甘露醇、碳酸氢钠和麦芽糊精,压片,制成70g重的菌饼,所述碳酸氢钠的质量占辅料总质量的40%,所述制备的菌饼内含有有效活菌数为1.0×1010CFU/g。
菌包中含有的枯草芽孢杆菌QS1主要用于化粪池表面及上层的好氧处理,菌饼中含有的枯草芽孢杆菌QS1可以用于化粪池表面及上层的好氧处理,同时还含有乳酸杆菌LBF128,可以进行化粪池的中下层缺氧或厌氧处理。
利用菌包+菌饼的处理方式对浙江省余姚市的农村化粪池进行处理,处理水质可以达到城镇污水处理厂污染物三级排放标准,处理前后(3个月)出水水质的指标统计如表6所示。
表6浙江省余姚市的农村化粪池处理前后出水水质
Figure BDA0002029889610000091
以上示意性地对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

Claims (9)

1. 一种微生物固体制剂,其特征在于:包括枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、天然珍珠岩粉、碳酸氢钠和辅料;所述枯草芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌QS1,所述的枯草芽孢杆菌QS1保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.17314。
2.根据权利要求1所述的微生物固体制剂,其特征在于:所述微生物固体制剂还包括用于枯草芽孢杆菌活化的复合生物酶冻干粉,所述辅料还包括山梨醇、甘露醇和麦芽糊精。
3. 根据权利要求1所述的微生物固体制剂,其特征在于:所述乳酸杆菌为乳酸杆菌LBF128,所述的乳酸杆菌LBF128保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.15061。
4.根据权利要求1所述的微生物固体制剂,其特征在于:所述固体制剂形式为菌饼,所述菌饼通过枯草芽孢杆菌菌粉A和乳酸杆菌菌粉B混合后压片制备而成,所述枯草芽孢杆菌菌粉与乳酸杆菌菌粉的质量比为(1~4):1,所述的枯草芽孢杆菌菌粉A由枯草芽孢杆菌菌液以天然珍珠岩粉为喷雾载体进行喷雾干燥制备,所述乳酸杆菌菌粉B由冷冻干燥制备。
5. 根据权利要求1或2所述的微生物固体制剂,其特征在于:所述天然珍珠岩粉粒径为10 µm~2 mm。
6.根据权利要求5所述的微生物固体制剂,其特征在于:所述碳酸氢钠的质量占所述固体制剂的30%。
7.根据权利要求6所述的微生物固体制剂,其特征在于:所述微生物固体制剂中有效活菌数为1.0×107~1.0×1010CFU/g。
8.权利要求1~7任意一项所述的微生物固体制剂的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)将枯草芽孢杆菌活化、进行发酵实验,得到枯草芽孢杆菌菌液;
2)将乳酸杆菌活化、进行发酵实验,得到乳酸杆菌菌液;
3)将步骤1)得到的枯草芽孢杆菌菌液进行喷雾干燥得到菌粉A,喷雾载体为天然珍珠岩粉;
4)将步骤2)得到的乳酸杆菌菌液采用冷冻干燥得到菌粉B;
5)将菌粉A和菌粉B混合,添加辅料,压片、分装。
9.权利要求1~7任意一项所述的微生物固体制剂的应用方法:所述的微生物固体制剂用于化粪池处理及污水处理。
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