复合微生物制剂及其在废水处理中的应用

发布时间:2018-5-10 15:20:42

  申请日2014.09.12

  公开(公告)日2014.12.10

  IPC分类号C12N1/20; C02F3/34; C12N1/14

  摘要

  本发明公开了一种复合微生物制剂及其在废水处理中的应用。本发明采用的菌种可以由本领域技术人员通过常规菌种鉴定分离方法方便地从自然界分离得到的,或通过商业渠道公开购买的菌种。将各培养液与微生物载体按一定比例混合后得到复合微生物制剂。本发明所述复合微生物制剂共包含38种菌种,可直接向生化反应器中一次性投加复合型微生物制剂,从而能有效促进微生物系统完整食物链的建立,促进微生物对水中营养物质的利用,实现有机污染物(如苯环卤代化合物)、氨氮等污染物质的高效去除,适用于含盐量高、含有杂环芳香烃等难降解废水的生化处理。

  权利要求书

  1.一种复合微生物制剂,其特征在于,所述复合微生物制剂的各原料质量百分 比为:苯杆菌3.5%、嗜酸热硫化叶菌2.7%、肿胀脂肪杆菌2.9%、嗜盐球菌 2.5%、纤细硝化刺菌2.9%、下层酸菌2.3%、嗜盐嗜碱杆菌1.3%、嗜盐嗜碱 球菌1.6%、嗜碱芽孢杆菌1.8%、嗜盐小盒菌3%、坚强芽孢杆菌2.4%、金属 球菌2.2%、勤奋生金球菌2.9%、嗜盐杆菌2.5%、沼泽红假单胞菌2.1%、白 腐真菌3.2%、阿佐瑞斯栖冥河菌1.4%、嗜盐富饶菌2%、醋酸杆菌4.1%、木 醋杆菌2.5%、黄杆菌2.1%、双氮纤维单胞菌2.6%、嗜酸红假单胞菌3.2%、 活动硝化球菌3.1%、活动硝化球菌2.6%、嗜酸红假单胞菌2.8%、纤细亚硝 化弧菌3.4%、球星小球菌3.5%、芽孢杆菌3.7%、植物乳杆菌2.3%、粪短状 杆菌1.9%、维氏硝化杆菌1.7%、无色杆菌3.7%、木糖氧化无色杆菌反硝化 亚种2.6%、喜盐微球菌2.8%、嗜酸两面菌3.1%、非芽胞杆菌4.1%和枯草芽 孢杆菌1.0%。

  2.一种权利要求1所述的复合微生物制剂的应用,其特征在于,所述复合微生 物制剂用于处理废水,投加量为:在生化池中投入起始体积浓度为生化池处 理容积1.5~4‰的复合微生物制剂。

  说明书

  一种复合微生物制剂及其在废水处理中的应用

  发明领域

  本发明涉及一种复合微生物制剂及其在废水处理中的应用。

  发明背景

  随着人类社会经济的发展,一些合成有机物不断产生,许多化工产物已经 不能被单一微生物直接降解了。为此,不少学者展开了大量的研究。长期以来, 对一些难降解的有机污染物(如苯环卤代化合物)人们尚不能分离到它们作为 唯一碳源和能源的高效生物降解微生物。一些研究表明,如三氯乙烯之类污染 物只能通过共代谢来生物降解。McCarty发现了两组细菌,一组可以在产甲烷的 厌氧条件下生长并降解三氯乙烯和四氯乙烯,另一组细菌能利用酚和二甲苯等 共代谢生长基质(简称共代物),在有空气存在的条件下降解三氯乙烯。对于这 类有机物,利用微生物的共代谢作用进行降解是一条有效的途径。本公司根据 多年来治理工业废水的经验,针对工业废水有毒、有害、有机物浓度高、难于 生化处理的特点研制出了本发明所述微生物制剂。

  化工废水都具有一定的抑菌性,甚至有的污染物无法被单一微生物所降 解,基本上所有的生化系统在微生物接种期都并不严格筛选微生物种类。以至 于许多生化系统由于系统中个别菌种的缺失无法形成良好的共代谢反应。所以 在日常管理中通常都会出现降解效率变低,系统耐冲击力差的问题。因为在以 往水处理领域中总认为,废水处理的菌种驯化,只需要按照物竞天择的原理, 必然有被存活下来的一批细菌,这些细菌往往都是适应环境,甚至会有良好的 降解水中污染物的能力。其实事实并非如此简单,试想物种进化往往有许多分 叉,寄希望于自然形成的优势菌其实很不乐观。而且往往系统因为失却某些细 菌,而无法分解水中某种毒物,以至于其他菌种还没有良好的形成出就已经被 环境毒物所淘汰,当然也有一些存活下来的菌种,却往往因为自身种群数量不 足而无法大量的形成。

  本发明所述复合微生物制剂是在实际工程应用中经过多年的筛选、驯化 的一种高效、无二次污染生物制剂。针对复杂工业废水,选用多种菌种配制而 成的生物制剂,目的是让不同的菌种互相辅助在生化系统中对复杂污染物形成 共代谢,增加生化系统的活性及有效性。

  发明内容

  为了解决上述技术问题,本发明提供一种新复合微生物制剂及其在废水处 理中的应用,包括38种不同菌种,并在实际工程应用中经过多年的筛选、驯化 的一种高效、无二次污染生物制剂。针对复杂工业废水,选用多种菌种配制而 成的生物制剂,目的是让不同的菌种互相辅助在生化系统中对复杂污染物形成 共代谢,增加生化系统的活性及有效性。本发明所述复合微生物制剂对工业废 水,尤其是对一些难降解的有机污染物(如苯环卤代化合物)具有很好的降解 作用,对氨氮的去保护率均在99%以上。

  本发明为解决其技术问题采用如下技术方案:

  一方面,本发明涉及一种复合微生物制剂,其特征在于,所述复合微生物 制剂的各原料质量百分比为:苯杆菌3.5%、嗜酸热硫化叶菌2.7%、肿胀脂肪杆 菌2.9%、嗜盐球菌2.5%、纤细硝化刺菌2.9%、下层酸菌2.3%、嗜盐嗜碱杆菌 1.3%、嗜盐嗜碱球菌1.6%、嗜碱芽孢杆菌1.8%、嗜盐小盒菌3%、坚强芽孢杆 菌2.4%、金属球菌2.2%、勤奋生金球菌2.9%、嗜盐杆菌2.5%、沼泽红假单胞 菌2.1%、白腐真菌3.2%、阿佐瑞斯栖冥河菌1.4%、嗜盐富饶菌2%、醋酸杆菌 4.1%、木醋杆菌2.5%、黄杆菌2.1%、双氮纤维单胞菌2.6%、嗜酸红假单胞菌 3.2%、活动硝化球菌3.1%、活动硝化球菌2.6%、嗜酸红假单胞菌2.8%、纤细 亚硝化弧菌3.4%、球星小球菌3.5%、芽孢杆菌3.7%、植物乳杆菌2.3%、粪短 状杆菌1.9%、维氏硝化杆菌1.7%、无色杆菌3.7%、木糖氧化无色杆菌反硝化 亚种2.6%、喜盐微球菌2.8%、嗜酸两面菌3.1%、非芽胞杆菌4.1%和枯草芽孢 杆菌1.0%。

  另一方面,本发明涉及一种本发明所述复合微生物制剂的应用,其特征在 于,所述复合微生物制剂用于处理废水,投加量为:在生化池中投入起始体积 浓度为生化池处理容积1.5~4‰的复合微生物制剂。

  本发明所述复合微生物制剂,适用于活性污泥法、接触氧化法、SBR法、 生物滤池、MBR、A(厌氧)/A(兼氧)/O(好氧)、IC(厌氧)/A(兼氧)/O(好 氧)等废水处理工艺。

  与现有技术相比,本发明的有益效果为:

  (1)本发明所述复合微生物制剂,包括38种不同菌种,并在实际工程 应用中经过多年的筛选、驯化的一种高效、无二次污染生物制剂。 针对复杂工业废水,选用多种菌种配制而成的生物制剂,目的是 让不同的菌种互相辅助在生化系统中对复杂污染物形成共代谢, 增加生化系统的活性及有效性。本发明所述复合微生物制剂对工 业废水,尤其是对一些难降解的有机污染物(如苯环卤代化合物) 具有很好的降解作用。

  具体实施方式

  以下结合实施例来进一步解释本发明,但实施例并不对本发明做任何形式 的限定。

  实施例1

  本实施例按以下方法进行:

  废水为山西某焦化厂焦化废水,废水经气浮除油处理后,直接进入生物处 理系统(,进入生物处理系统的水质指标如下:

  COD:3500--6000mg/l

  NH4+-N:300--350mg/l

  PH值:7.8---9.0

  工程水量为1500m3/d,A(厌氧)/A(兼氧)/O(好氧)工艺,运行的工艺条 件如下:

  停留时间:88h,厌氧20h,兼氧20h,好氧48h

  温度:25-35℃

  DO:2~5mg/l

  在生化池中投入起始浓度为生化池处理容积3‰(体积比)的复合微生物制 剂。

  一次性投加后,经过30~60天稳定运行后,对焦化废水中COD的去除 率维持在98%左右,对氨氮的去除率保持在99%的水平,对总氮的去除率在 88%左右。

  实施例2

  本实施例按以下方法进行:

  废水为江阴某制药企业,生物制药废水,废水经物化调节PH处理后,直接 进入生物处理系统,进入生物处理系统的水质指标如下:

  COD:9000--14000mg/l

  NH4+-N:900--1600mg/l

  氯离子:20000mg/l

  PH值:8.0---9.5

  工程水量为600m3/d,UASB(厌氧)/A(兼氧)/O(好氧)工艺,运行的工 艺条件如下:

  停留时间:115h,厌氧48h,兼氧16h,好氧48h

  温度:25-35℃

  好氧DO:2~5mg/l

  在生化池中投入起始浓度为生化池处理容积4‰(体积比)的复合微生物制 剂。

  一次性投加后,经过10~30天稳定运行后,对生物制药废水中COD的 去除率维持在97%左右,对氨氮的去除率保持在99.99%的水平,耐受氯离子 浓度达20000mg/l。

  实施例3

  本实施例按以下方法进行:

  废水为陕西某油漆厂的废水,废水经物化除油处理后,直接进入生物处理 系统,进入生物处理系统的水质指标如下:

  COD:12000--27000mg/l

  硫酸根离子:5000mg/l

  PH值:7.5---9.5

  工程水量为200m3/d,A(厌氧)/A(兼氧)/O(好氧)工艺,运行的工艺条 件如下:

  停留时间:80h,厌氧12h,兼氧20h,好氧48h

  温度:25-35℃

  DO:2~5mg/l

  在生化池中投入起始浓度为生化池处理容积2.5‰(体积比)的复合微生物 制剂。

  一次性投加后,经过30~60天稳定运行后,对废水中COD的去除率维 持在97%左右,对氨氮的去除率保持在99%的水平,对总氮的去除率在84%左 右。

  实施例4

  本实施例按以下方法进行:

  废水为山西某制药厂制药废水,废水经物化除渣处理后,直接进入生物处 理系统,进入生物处理系统的水质指标如下:

  COD:5000--9000mg/l

  NH4+-N:200--300mg/l

  PH值:8.0---9.5

  工程水量为1500m3/d,UASB(厌氧)/A(兼氧)/O(好氧)工艺,运行的 工艺条件如下:

  停留时间:112h,厌氧48h,兼氧16h,好氧48h

  温度:25-35℃

  好氧DO:2~5mg/l

  在生化池中投入起始浓度为生化池处理容积1.5‰(体积比)的复合微生物 制剂。

  一次性投加后,经过20~50天稳定运行后,对制药废水中COD的去除 率维持在99.9%左右,对氨氮的去除率保持在99%的水平。

  可见,本发明所述复合微生物制剂对一些难降解的有机污染物(如苯环卤 代化合物)具有很好的降解作用,对废水中COD的去除率均在97%以上,尤其 对制药废水中COD的去除率达到99.9%,对氨氮的去保护率均在99%以上,其 对废水处理具有非常好的应用效果。

  在本发明的构思下,有多种实施及表达形式,或采用上述等同替代方案均 落入了本发明的保护范围。

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