用于高难度有机废水处理的高效复合生物制剂

发布时间:2018-2-2 11:52:02

  申请日2016.08.24

  公开(公告)日2016.11.23

  IPC分类号C02F3/34; C02F101/30

  摘要

  本发明公开了一种用于高难度有机废水处理的HEB复合生物制剂,该复合生物制剂包含酵母菌1%、发酵乳酸菌1%、液化醋酸杆菌1%、反硝化产碱菌1%、枯草芽孢杆菌1%、乳酪短杆菌0.5%、亚硝基亚硝化球菌0.5%、沼泽红假单胞菌0.5%和芽生绿菌0.5%。该复合生物制剂投入到高难度有机废水处理系统中,可将有机废水等高难度有机废水处理到《污水综合排放标准》(GB8978‑1996)中一级排放标准。

  权利要求书

  1.一种高效复合生物制剂,包含微生物菌及其重量含量为:

  酵母菌1%、发酵乳酸菌1%、液化醋酸杆菌1%、反硝化产碱菌1%、枯草芽孢杆菌1%、乳酪短杆菌0.5%、亚硝基亚硝化球菌0.5%、沼泽红假单胞菌0.5%和芽生绿菌0.5%。

  2.如权利要求1所述的复合生物制剂,进一步包含生物酶,其重量含量为淀粉酶1%、纤维酶1%、半纤维酶1%、果胶酶1%、漆酶1%、脂肪酶1%、糖化酶1%、蛋白质酶1%和植酸酶1%。

  3.如权利要求1所述的复合生物制剂,进一步包含碱金属催化剂,其重量含量为氯化铁5‰、氯化钴3‰和氯化镍2‰。

  4.如权利要求1所述的复合生物制剂,进一步包含辅助营养成分,其重量含量为蛋白胨1%、牛肉膏0.3%、氯化钠0.5%和余量为水。

  5.一种制备高效复合生物制剂的方法,包括以下步聚:

  1)在反应器中加满去离子水,计量加入蛋白胨1%、牛肉膏0.3%、氯化钠0.5%,加热煮沸30分钟;

  2)冷却至于25℃~28℃,加入氯化铁5‰、氯化钴3‰、氯化镍2‰;

  3)用氧气向混合液中充氧,然后加入生物酶:淀粉酶1%、纤维酶1%、半纤维酶1%、果胶酶1%、漆酶1%、脂肪酶1%、糖化酶1%、蛋白质酶1%、植酸酶1%,并搅拌混合均匀;

  4)降温至2℃~3℃,加入微生物菌种:酵母菌1%、发酵乳酸菌1%、液化醋酸杆菌1%、反硝化产碱菌1%、枯草芽孢杆菌1%、乳酪短杆菌0.5%、亚硝基亚硝化球菌0.5%、沼泽红假单胞菌0.5%、芽生绿菌0.5%,搅拌混合均匀;

  5)在充氧条件下,缓慢均匀提升温度,升温速度为1℃/h,直到温度上升到33℃,在33℃充氧48小时即得,

  以上各步中的含量均为重量含量。

  6.如权利要求5所述的方法,步聚3)所述的氧气为医用级氧气。

  7.如权利要求1-4的任一高效复合生物制剂在高难度有机废水处理中的用途。

  说明书

  一种用于高难度有机废水处理的高效复合生物制剂

  技术领域

  本发明属于废水处理用微生物运用技术领域,具体涉及一种用于高难度有机废水处理的复合生物制剂。

  背景技术

  我国的环保产业起步较晚,但发展迅速,目前在废污水处理领域各类废水处理工艺技术及设备制造均已成熟,在全国各地各行各业已经建成了数量众多,规模庞大的废污水处理厂(站),取得了良好的环境效益与社会效益。同时,我国的环保产业也面临许多严峻问题,由于急功近利,在环保技术的引进过程中把大量的人力物力花在工艺改进、设备改型以及微生物生长环境的优化上,但对生化处理起决定性作用的微生物,竟很少有人问津,以至于AO法、AAO法、AOAO法、SBR法、CASS法、CAST法等名目众多的污水处理工艺纷纷登场,各种填料的专利及生产厂家举不胜举,但目前仍有占相当大比例的污水处理厂(站)无法正常运行,尤其是在一些难度较高的废水处理领域,生产企业花巨资建造的污水处理设施,大多运行情况欠佳,不仅运行费用高,而且还不能达标排放,仍然要向当地环保部门缴纳超标排放费,有的甚至被迫停产。

  进入21世纪以来,随着基因工程和分子生物学的迅猛发展,通过基因改良和诱导变异培养具有超强性能的生物制剂成为可能。重庆益凡环保机械设备有限公司以与时俱进的时代发展观,及时抓住生物技术革命的契机,经过多年的不懈努力,终于成功开发出多系列的用于各类废污水处理的HEB(High Engineering Bacteria)复合生物制剂。HEB复合生物制剂有机负荷达活性污泥的2~3倍,对污染物的去除速率达活性污泥的4~5倍,对含盐量和有毒物质的忍耐度达活性污泥的8倍以上。从而彻底颠覆传统废污水处理的工艺技术水平,废污水生化处理从此进入生物激化时代。

  发明内容

  本发明的目的在于提供了一种用于高难度有机废水处理的高效复合生物制剂即HEB(High Engineering Bacteria)高效复合生物制剂。该复合生物制剂投入到有机废水处理系统中,可将有机废水处理到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。

  上述本发明的HEB高效复合生物制剂,包含微生物菌及其重量含量为:酵母菌1%、发酵乳酸菌1%、液化醋酸杆菌1%、反硝化产碱菌1%、枯草芽孢杆菌1%、乳酪短杆菌0.5%、亚硝基亚硝化球菌0.5%、沼泽红假单胞菌0.5%和芽生绿菌0.5%。

  上述本发明的高效复合生物制剂,进一步包含生物酶,其重量含量为淀粉酶1%、纤维酶1%、半纤维酶1%、果胶酶1%、漆酶1%、脂肪酶1%、糖化酶1%、蛋白质酶1%和植酸酶1%。

  上述本发明的高效复合生物制剂,进一步包含碱金属催化剂,其重量含量为氯化铁5‰、氯化钴3‰和氯化镍2‰。

  上述本发明的高效复合生物制剂,进一步包含辅助营养成分:其重量含量为蛋白胨1%、牛肉膏0.3%、氯化钠0.5%,其余为水。

  在一具体实施方案中,上述本发明的高效复合生物制剂,包含:

  1)微生物菌种,包括酵母菌(1%)、发酵乳酸菌(1%)、液化醋酸杆菌(1%)、反硝化产碱菌(1%)、枯草芽孢杆菌(1%)、乳酪短杆菌(0.5%)、亚硝基亚硝化球菌(0.5%)、沼泽红假单胞菌(0.5%)和芽生绿菌(0.5%);

  2)生物酶,包括淀粉酶(1%)、纤维酶(1%)、半纤维酶(1%)、果胶酶(1%)、漆酶(1%)、脂肪酶(1%)、糖化酶(1%)、蛋白质酶(1%)和植酸酶(1%);

  3)碱金属催化剂:包括氯化铁(5‰)、氯化钴(3‰)、氯化镍(2‰);和

  4)辅助营养成分:包括蛋白胨(1%)、牛肉膏(0.3%)、氯化钠(0.5%)和其余为水。

  以上的含量均重量比,以整个复合生物制剂重量计。

  本发明的另一目的,在于提供了一种备高效复合生物制剂的方法,包括以下步聚:

  1)在反应器中加满去离子水,计量加入蛋白胨1%、牛肉膏0.3%、氯化钠0.5%,加热煮沸30分钟;

  2)冷却至于25℃~28℃,加入氯化铁5‰、氯化钴3‰、氯化镍2‰;

  3)用医用级氧气向混合液中充氧,然后加入生物酶:淀粉酶1%、纤维酶1%、半纤维酶1%、果胶酶1%、漆酶1%、脂肪酶1%、糖化酶1%、蛋白质酶1%、植酸酶1%,并搅拌混合均匀;

  4)降温至2℃~3℃,加入微生物菌种:酵母菌1%、发酵乳酸菌1%、液化醋酸杆菌1%、反硝化产碱菌1%、枯草芽孢杆菌1%、乳酪短杆菌0.5%、亚硝基亚硝化球菌0.5%、沼泽红假单胞菌0.5%、芽生绿菌0.5%,搅拌混合均匀;

  5)在充氧条件下,缓慢均匀提升温度,升温速度为1℃/h,直到温度上升到33℃,在33℃充氧48小时即得,

  以上方法中各步骤中的含量均为重量含量,以整个复合生物制剂计。

  本发明的高效复合生物制剂在高难度有机废水处理中的用途。所述高难度有机废水可为石油化工废水、有机合成废水、焦化废水、制药废水、发酵废水、啤酒废水、印染废水、味精废水、造纸废水、制革废水、淀粉废水、纺织废水、化纤废水、养殖业废水等。

  本发明的高效复合生物制剂具有以下特点和优势:

  总体上的优势为可加快废污水生物处理生化反应速率,提高对有毒有害物质的忍耐能力,具有高度稳定性。

  产品技术特点:

  1)生物酶催化与稀有金属催化共同作用,高效提高生化反应速率。采用传统活性污泥需要10小时才能降解的污染物,采用HEB高效复合生物制剂只需2小时即可降解完毕,从而大幅度缩短反应时间,降低工程造价。

  2)HEB高效复合生物制剂具有高度稳定性,能够自身生长繁殖,在特定环境下形成稳定的微生物生态系统,具备很强的抗冲击能力与耐毒性耐高含氧量能力。在实际生产应用中投加一次,10年之内不需要补加。

  3)对污染物分解彻底,不产生剩余污泥,无二次污染。

  4)具有极强的抗毒性物质特性。

  具体实施方式

  以下实施例用于进一步说明和理解本发明的实质,但不以任何方式限制本发明的范围。

  实施例1HEB复合生物制剂

  (一)成分与配比(重量配比):

  1、微生物菌种:酵母菌(1%)、发酵乳酸菌(1%)、液化醋酸杆菌(1%)、反硝化产碱菌(1%)、枯草芽孢杆菌(1%)、乳酪短杆菌(0.5%)、亚硝基亚硝化球菌(0.5%)、沼泽红假单胞菌(0.5%)、芽生绿菌(0.5%)。

  2、生物酶:淀粉酶(1%)、纤维酶(1%)、半纤维酶(1%)、果胶酶(1%)、漆酶(1%)、脂肪酶(1%)、糖化酶(1%)、蛋白质酶(1%)、植酸酶(1%)。

  3、碱金属催化剂:氯化铁(5‰)、氯化钴(3‰)、氯化镍(2‰)

  4、辅助营养成分:蛋白胨(1%)、牛肉膏(0.3%)、氯化钠(0.5%)、余量为水。

  (二)组配过程:

  1、在反应器中加满去离子水,计量加入蛋白胨(1%)、牛肉膏(0.3%)、氯化钠(0.5%),加热煮沸30分钟;

  2、冷却至于25℃~28℃,加入氯化铁(5‰)、氯化钴(3‰)、氯化镍(2‰);

  3、用医用级氧气向混合液中充氧,然后加入生物酶:淀粉酶(1%)、纤维酶(1%)、半纤维酶(1%)、果胶酶(1%)、漆酶(1%)、脂肪酶(1%)、糖化酶(1%)、蛋白质酶(1%)、植酸酶(1%),并搅拌混合均匀;

  4、降温至2℃~3℃,加入微生物菌种:酵母菌(1%)、发酵乳酸菌(1%)、液化醋酸杆菌(1%)、反硝化产碱菌(1%)、枯草芽孢杆菌(1%)、乳酪短杆菌(0.5%)、亚硝基亚硝化球菌(0.5%)、沼泽红假单胞菌(0.5%)、芽生绿菌(0.5%),搅拌混合均匀;5、在充氧条件下,缓慢均匀提升温度,升温速度为1℃/h,直到温度上升到33℃,在33℃充氧48小时完毕。

  实施例2主要功能和效果:

  加快废污水生物处理生化反应速率,提高对有毒有害物质的忍耐能力,具有高度稳定性。将本发明的复合生物制剂用于传统高难度有机废水处理系统中处理化学合成制药废水,与不加本发明的HEB复合生物制剂的传统高难度有机废水处理系统处理的化学合成制药废水进行比较。结果如下表。

  下表中的数据表明,本发明的HEB复合生物制剂可明显降低排放水中CN-、卤素、S、酚类物质、甲醛和油脂的含量。显示出高效率的有机废水处理能力。

  表:传统活性污泥法与HEB高效复合生物制剂忍耐抑制物质浓度限值表

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