CN110551667A - 一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法 - Google Patents

一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法 Download PDF

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Abstract

本发明属于废水处理技术领域,公开了一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养;其中,所述复合菌培养液通过复合培养制得,复合培养过程中使用的复合培养基内包含碳源及无机盐。本发明的方法使养殖废水资源充分利用,利用沼液为发酵原料连续生产含有益生菌及养分的沼液肥料,并利用沉淀所得的上部的澄清液中的营养物质进一步培养小球藻,实现了沼液利用价值的最大化。

Description

一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法
技术领域
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法。
背景技术
养殖业的粪尿排泄物及废水中含有大量度的有机物、氮、磷、悬浮物及致病菌,并产生恶臭,污染物量大而集中。这些污染物如果不进行处理,势必对周围的水源、土壤和空气造成严重污染,从而成为社会一大危害,同时也使宝贵的肥料资源、能源白白浪费,为此,我们提出一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法。
发明内容
为了解决现有技术存在的上述问题,本发明目的在于提供一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法。
本发明所采用的技术方案为:
一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:
取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;
再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;
好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养;
其中,所述复合菌培养液通过复合培养制得,复合培养过程中使用的复合培养基内包含碳源及无机盐。
进一步地,所述复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养;(2)分别接种到复合培养基上,进行复合培养,直至混合培养液的pH值为3.0-3.8,停止混合培养。
进一步地,纯种培养的时间为10天。
进一步地,复合培养的培养温度为30℃。
进一步地,厌氧发酵菌剂为EM菌剂。
进一步地,碳源为葡萄糖、麦芽糖、甘油、可溶性淀粉的一种或几种。
进一步地,无机盐包括钙盐、镁盐及磷酸盐中的一种或两种。
进一步地,钙盐为熟石灰,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾。
本发明的有益效果为:
本发明的方法以畜禽养殖废水为原料,将其通过厌氧发酵处理,生产沼气,生产沼气后的废水再经有氧发酵、固液分离,固态渣用于作为生产有机肥料的原料,生产有机肥料,本发明的方法使养殖废水资源充分利用,利用沼液为发酵原料连续生产含有益生菌及养分(养分来源于沼液及复合菌培养液,如n、p、k等养分)的沼液肥料,并利用沉淀所得的上部的澄清液中的营养物质进一步培养小球藻,实现了沼液利用价值的最大化。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步阐释。
实施例1:
本实施例提供一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:
第一步:取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;厌氧发酵菌剂选用EM菌剂。在厌氧发酵过程中,将上述沼液的pH值调至7-8,这是因为厌氧发酵培养过程中,会持续产生乳酸菌,碱性环境可抑制乳酸菌生长而防止沼液发酵不充分。
第二步:再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;其中,复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养,纯种培养的时间均为十天;(2)分别接种到复合培养基上(接种率为1:100),摇晃使混合培养液中营养分散均匀,在一个30℃恒温箱内静置,进行复合培养﹐直至混合培养液的pH值为3.0-3.8(每日早晚各取出一次,检测混合培养液的pH值),停止混合培养,混合培养的时间约为14天。
由于嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌之间的协同作用,能够将H2S、SO2、硫醇、氨及胺类等恶臭气体作为营养物质利用或者通过吸附作用将不同恶臭气体给吸附,降低沼液的氨氮浓度,且能起到除臭作用。
另外,沼液通过嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌发酵后,将氨氮再次转化为菌体细胞,可制得沼液肥料,沼液肥料可施用到农田中,一方面可以改善土壤结构,另一方面活菌可以将复合培养基体内营养元素(本实施例中,复合培养基内包含碳源及无机盐)转化为可溶态,有利于植物吸收。
碳源为葡萄糖,无机盐包括镁盐及磷酸盐,其中,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾,可使沼液肥料富含镁、磷等营养元素,可为植物提供可溶性的磷肥和镁肥。
第三步:好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养。利用沼液剩余营养光照培养小球藻,实现沼液的不同资源化利用,小球藻营养价值比一般藻类高很多,其蛋白含量一般为50-65%,可促进水体浮游动物及鱼虾快速生长,是一种常用的优质水产藻类。
实施例2:
本实施例提供一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:
第一步:取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;厌氧发酵菌剂选用EM菌剂。在厌氧发酵过程中,将上述沼液的pH值调至7-8,这是因为厌氧发酵培养过程中,会持续产生乳酸菌,碱性环境可抑制乳酸菌生长而防止沼液发酵不充分。
第二步:再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;其中,复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养,纯种培养的时间均为十天;(2)分别接种到复合培养基上(接种率为1:100),摇晃使混合培养液中营养分散均匀,在一个30℃恒温箱内静置,进行复合培养﹐直至混合培养液的pH值为3.0-3.8(每日早晚各取出一次,检测混合培养液的pH值),停止混合培养,混合培养的时间约为14天。
由于嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌之间的协同作用,能够将H2S、SO2、硫醇、氨及胺类等恶臭气体作为营养物质利用或者通过吸附作用将不同恶臭气体给吸附,降低沼液的氨氮浓度,且能起到除臭作用。
另外,沼液通过嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌发酵后,将氨氮再次转化为菌体细胞,可制得沼液肥料,沼液肥料可施用到农田中,一方面可以改善土壤结构,另一方面活菌可以将复合培养基体内营养元素(本实施例中,复合培养基内包含碳源及无机盐)转化为可溶态,有利于植物吸收。
碳源为麦芽糖,无机盐包括镁盐及磷酸盐,其中,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾,可使沼液肥料富含镁、磷等营养元素,可为植物提供可溶性的磷肥和镁肥。
第三步:好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养。利用沼液剩余营养光照培养小球藻,实现沼液的不同资源化利用,小球藻营养价值比一般藻类高很多,其蛋白含量一般为50-65%,可促进水体浮游动物及鱼虾快速生长,是一种常用的优质水产藻类。
实施例3:
本实施例提供一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:
第一步:取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;厌氧发酵菌剂选用EM菌剂。在厌氧发酵过程中,将上述沼液的pH值调至7-8,这是因为厌氧发酵培养过程中,会持续产生乳酸菌,碱性环境可抑制乳酸菌生长而防止沼液发酵不充分。
第二步:再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;其中,复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养,纯种培养的时间均为十天;(2)分别接种到复合培养基上(接种率为1:100),摇晃使混合培养液中营养分散均匀,在一个30℃恒温箱内静置,进行复合培养﹐直至混合培养液的pH值为3.0-3.8(每日早晚各取出一次,检测混合培养液的pH值),停止混合培养,混合培养的时间约为14天。
由于嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌之间的协同作用,能够将H2S、SO2、硫醇、氨及胺类等恶臭气体作为营养物质利用或者通过吸附作用将不同恶臭气体给吸附,降低沼液的氨氮浓度,且能起到除臭作用。
另外,沼液通过嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌发酵后,将氨氮再次转化为菌体细胞,可制得沼液肥料,沼液肥料可施用到农田中,一方面可以改善土壤结构,另一方面活菌可以将复合培养基体内营养元素(本实施例中,复合培养基内包含碳源及无机盐)转化为可溶态,有利于植物吸收。
碳源为甘油,无机盐包括镁盐及磷酸盐,其中,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾,可使沼液肥料富含镁、磷等营养元素,可为植物提供可溶性的磷肥和镁肥。
第三步:好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养。利用沼液剩余营养光照培养小球藻,实现沼液的不同资源化利用,小球藻营养价值比一般藻类高很多,其蛋白含量一般为50-65%,可促进水体浮游动物及鱼虾快速生长,是一种常用的优质水产藻类。
实施例4:
本实施例提供一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:
第一步:取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;厌氧发酵菌剂选用EM菌剂。在厌氧发酵过程中,将上述沼液的pH值调至7-8,这是因为厌氧发酵培养过程中,会持续产生乳酸菌,碱性环境可抑制乳酸菌生长而防止沼液发酵不充分。
第二步:再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;其中,复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养,纯种培养的时间均为十天;(2)分别接种到复合培养基上(接种率为1:100),摇晃使混合培养液中营养分散均匀,在一个30℃恒温箱内静置,进行复合培养﹐直至混合培养液的pH值为3.0-3.8(每日早晚各取出一次,检测混合培养液的pH值),停止混合培养,混合培养的时间约为14天。
由于嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌之间的协同作用,能够将H2S、SO2、硫醇、氨及胺类等恶臭气体作为营养物质利用或者通过吸附作用将不同恶臭气体给吸附,降低沼液的氨氮浓度,且能起到除臭作用。
另外,沼液通过嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌发酵后,将氨氮再次转化为菌体细胞,可制得沼液肥料,沼液肥料可施用到农田中,一方面可以改善土壤结构,另一方面活菌可以将复合培养基体内营养元素(本实施例中,复合培养基内包含碳源及无机盐)转化为可溶态,有利于植物吸收。
碳源为可溶性淀粉,无机盐包括镁盐及磷酸盐,其中,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾,可使沼液肥料富含镁、磷等营养元素,可为植物提供可溶性的磷肥和镁肥。
第三步:好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养。利用沼液剩余营养光照培养小球藻,实现沼液的不同资源化利用,小球藻营养价值比一般藻类高很多,其蛋白含量一般为50-65%,可促进水体浮游动物及鱼虾快速生长,是一种常用的优质水产藻类。
实施例5:
本实施例提供一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:
第一步:取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;厌氧发酵菌剂选用EM菌剂。在厌氧发酵过程中,将上述沼液的pH值调至7-8,这是因为厌氧发酵培养过程中,会持续产生乳酸菌,碱性环境可抑制乳酸菌生长而防止沼液发酵不充分。
第二步:再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;其中,复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养,纯种培养的时间均为十天;(2)分别接种到复合培养基上(接种率为1:100),摇晃使混合培养液中营养分散均匀,在一个30℃恒温箱内静置,进行复合培养﹐直至混合培养液的pH值为3.0-3.8(每日早晚各取出一次,检测混合培养液的pH值),停止混合培养,混合培养的时间约为14天。
由于嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌之间的协同作用,能够将H2S、SO2、硫醇、氨及胺类等恶臭气体作为营养物质利用或者通过吸附作用将不同恶臭气体给吸附,降低沼液的氨氮浓度,且能起到除臭作用。
另外,沼液通过嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌发酵后,将氨氮再次转化为菌体细胞,可制得沼液肥料,沼液肥料可施用到农田中,一方面可以改善土壤结构,另一方面活菌可以将复合培养基体内营养元素(本实施例中,复合培养基内包含碳源及无机盐)转化为可溶态,有利于植物吸收。
碳源为甘油,无机盐包括钙盐、镁盐及磷酸盐,其中,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾,可使沼液肥料富含镁、磷等营养元素,可为植物提供可溶性的磷肥和镁肥。
钙盐为熟石灰,活菌可将熟石灰转化为乳酸钙,有机钙(乳酸钙)比无机钙具有更好的动植物吸收性,使沼液肥料成为高附加值肥料产品。
第三步:好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养。利用沼液剩余营养光照培养小球藻,实现沼液的不同资源化利用,小球藻营养价值比一般藻类高很多,其蛋白含量一般为50-65%,可促进水体浮游动物及鱼虾快速生长,是一种常用的优质水产藻类。
实施例6:
本实施例提供一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,包括以下步骤:
第一步:取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;厌氧发酵菌剂选用EM菌剂。在厌氧发酵过程中,将上述沼液的pH值调至7-8,这是因为厌氧发酵培养过程中,会持续产生乳酸菌,碱性环境可抑制乳酸菌生长而防止沼液发酵不充分。
第二步:再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;其中,复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养,纯种培养的时间均为十天;(2)分别接种到复合培养基上(接种率为1:100),摇晃使混合培养液中营养分散均匀,在一个30℃恒温箱内静置,进行复合培养﹐直至混合培养液的pH值为3.0-3.8(每日早晚各取出一次,检测混合培养液的pH值),停止混合培养,混合培养的时间约为14天。
由于嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌之间的协同作用,能够将H2S、SO2、硫醇、氨及胺类等恶臭气体作为营养物质利用或者通过吸附作用将不同恶臭气体给吸附,降低沼液的氨氮浓度,且能起到除臭作用。
另外,沼液通过嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌发酵后,将氨氮再次转化为菌体细胞,可制得沼液肥料,沼液肥料可施用到农田中,一方面可以改善土壤结构,另一方面活菌可以将复合培养基体内营养元素(本实施例中,复合培养基内包含碳源及无机盐)转化为可溶态,有利于植物吸收。
碳源为葡萄糖,无机盐包括钙盐、镁盐及磷酸盐,其中,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾,可使沼液肥料富含镁、磷等营养元素,可为植物提供可溶性的磷肥和镁肥。
钙盐为熟石灰,活菌可将熟石灰转化为乳酸钙,有机钙(乳酸钙)比无机钙具有更好的动植物吸收性,使沼液肥料成为高附加值肥料产品。
第三步:好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养。利用沼液剩余营养光照培养小球藻,实现沼液的不同资源化利用,小球藻营养价值比一般藻类高很多,其蛋白含量一般为50-65%,可促进水体浮游动物及鱼虾快速生长,是一种常用的优质水产藻类。
总之,本发明的方法以畜禽养殖废水为原料,将其通过厌氧发酵处理,生产沼气,生产沼气后的废水再经有氧发酵、固液分离,固态渣用于作为生产有机肥料的原料,生产有机肥料(兑水后可直接用于农作物的施肥),使养殖废水资源充分利用,利用沼液为发酵原料连续生产含有益生菌及养分(N、P、K来源于复合菌培养液)的沼液肥料,并利用沉淀所得的上部的澄清液中的营养物质进一步培养小球藻或光合细菌,实现了沼液利用价值的最大化。
本发明不局限于上述可选的实施方式,任何人在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品。上述具体实施方式不应理解成对本发明的保护范围的限制,本发明的保护范围应当以权利要求书中界定的为准,并且说明书可以用于解释权利要求书。

Claims (8)

1.一种利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:包括以下步骤:
取沼液,投入厌氧发酵菌剂,进行厌氧发酵;
再投入复合菌培养液,进行好氧发酵;
好氧发酵完成后,静置分层,取上清液,进行光照发酵培养;
其中,所述复合菌培养液通过复合培养制得,复合培养过程中使用的复合培养基内包含碳源及无机盐。
2.根据权利要求1所述的利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:所述复合菌培养液的制备过程包括以下步骤:(1)选取嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、干酪乳桿菌、凝结芽孢杆菌及醋酸菌中的至少两种,分别进行纯种培养;(2)分别接种到复合培养基上,进行复合培养,直至混合培养液的pH值为3.0-3.8,停止混合培养。
3.根据权利要求2所述的利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:纯种培养的时间为10天。
4.根据权利要求3所述的利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:复合培养的培养温度为30℃。
5.根据权利要求4所述的利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:厌氧发酵菌剂为EM菌剂。
6.根据权利要求1-5任一项所述的利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:碳源为葡萄糖、麦芽糖、甘油、可溶性淀粉的一种或几种。
7.根据权利要求6所述的利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:无机盐包括钙盐、镁盐及磷酸盐中的一种或两种。
8.根据权利要求7所述的利用复合菌培养液处理养殖废水的方法,其特征在于:钙盐为熟石灰,镁盐为硫酸镁,磷酸盐为磷酸二氢钾。
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