本发明专利技术提供一种基于污水处理的微生物菌剂,涉及污水处理技术领域。该一种基于污水处理的微生物菌剂,包括以下重量份的原材料:复合菌液850~1000份,海藻糖15~25份,甘露醇15~25份,可溶性淀粉30~35份,维生素D0.3~0.5份,维生素E0.3~0.5份,黄原胶12~16份,柠檬苦素0.1~0.15份,氟铃脲3~5份,茶碱2~4份。通过对厌氧工作站的氧气进行调节,驯化深红红螺菌和绿色硫细菌,再对深红红螺菌和绿色硫细菌进行扩繁,使深红红螺菌和绿色硫细菌可以适应厌氧和缺氧交替运行的污水处理体系,绿色硫细菌对贝氏硫细菌起到拮抗作用,抑制贝氏硫细菌的生长,避免微生物膜抗水利剪切能力过度提高,值得大力推广。值得大力推广。
【技术实现步骤摘要】
一种基于污水处理的微生物菌剂
[0001]本专利技术涉及污水处理
,具体为一种基于污水处理的微生物菌剂。
技术介绍
[0002]未经处理的污水通常含有过量的有机物、含氮化合物和含磷化合物,污水处理方法包括物理法、化学法和生物法,生物法是一种利用微生物的新陈代谢功能对污水进行处理的方法,生物法相较于物理法,处理程度更高,生物法相较于化学法,处理成本较低。
[0003]硫化物常见于生活污水和生产污水之中,对污水进行脱氮除磷处理时,污水中若存在硫化氢,则容易导致贝氏硫细菌过度增殖,进而提高污水处理用微生物膜的附着力,微生物膜容易过分生长,低活性微生物膜无法及时脱离载体,从而导致污水处理效率降低。
技术实现思路
[0004](一)解决的技术问题
[0005]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种基于污水处理的微生物菌剂,解决了对污水进行脱氮除磷过程中微生物膜容易过分生长的问题。
[0006](二)技术方案
[0007]为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种基于污水处理的微生物菌剂,包括以下重量份的原材料:复合菌液850~1000份,海藻糖15~25份,甘露醇15~25份,可溶性淀粉30~35份,维生素D0.3~0.5份,维生素E0.3~0.5份,黄原胶12~16份,柠檬苦素0.1~0.15份,氟铃脲3~5份,茶碱2~4份。
[0008]优选的,所述基于污水处理的微生物菌剂的制备方法包括以下步骤:
[0009]S1.菌种驯化
[0010]将反硝化聚磷菌接种至多个装有反硝化聚磷菌培养基的培养皿中,将深红红螺菌接种至多个装有深红红螺菌培养基的培养皿中,将绿色硫细菌接种至多个装有绿色硫细菌培养基的培养皿中,将接种有反硝化聚磷菌的培养皿、接种有深红红螺菌的培养皿和接种有绿色硫细菌的培养皿放置在厌氧工作站内,通过间歇性向厌氧工作站中通入少量氧气,氧气通入一段时间后对厌氧工作站进行除氧的方式,使厌氧工作站环境在厌氧状态和缺氧状态下交替循环,并使厌氧工作站内保持充足的光照,培养48h;
[0011]S2.复合菌液制备
[0012]从厌氧工作站中挑选出长势良好的反硝化聚磷菌、深红红螺菌和绿色硫细菌,得到反硝化聚磷菌菌液、深红红螺菌菌液和绿色硫细菌菌液,将反硝化聚磷菌菌液、深红红螺菌菌液和绿色硫细菌菌液按照2∶1∶1的比例接种至装有液体培养基的培养罐中,将培养罐放置在厌氧工作站内,使厌氧工作站环境在厌氧状态和缺氧状态下交替循环,并使厌氧工作站内保持充足的光照,进行扩繁,得到复合菌液;
[0013]S3.菌剂制备及保存
[0014]将复合菌液、海藻糖、甘露醇、可溶性淀粉、维生素D、维生素E、黄原胶、柠檬苦素、
氟铃脲和茶碱装入搅拌装置中,搅拌10~15min,得到混合菌液,将混合菌液导入储存罐中并将储存罐放置在冷冻干燥机内,干燥15h~18h,冷干机的干燥温度为30℃,得到微生物菌剂成品,将微生物菌剂成品放置在冷藏室进行保存。
[0015]优选的,所述S1中反硝化聚磷菌培养基配方(g/L):氢硫酸0.36,乙酸钠0.2,硝酸钾0.56,磷酸二氢钠1.56,蛋白胨10,琼脂15,蒸馏水1000。
[0016]优选的,所述S1中深红红螺菌培养基配方(g/L):氯化铁1.2,氢硫酸0.36,乙酸钠0.1,硝酸钾0.28,磷酸二氢钠0.78,蛋白胨5,碳酸氢钠0.9,琼脂15,蒸馏水1000。
[0017]优选的,所述S1中绿色硫细菌培养基配方(g/L):氯化铁1.2,氢硫酸0.36,硝酸钾0.28,磷酸二氢钠0.78,蛋白胨5,碳酸氢钠0.9,琼脂15,蒸馏水1000。
[0018]优选的,所述S2中液体培养基配方(g/L):氢硫酸0.72,乙酸钠0.4,硝酸钾1.12,磷酸二氢钠3.12,蛋白胨20,氯化铁2.4,碳酸氢钠1.8,蒸馏水1000。
[0019]优选的,所述S3中冷藏室的温度为6~8℃。
[0020](三)有益效果
[0021]本专利技术提供了一种基于污水处理的微生物菌剂。具备以下有益效果:
[0022]本专利技术反硝化聚磷菌可污水进行脱氮除磷处理,深红红螺菌和绿色硫细菌可对污水中的有机物和硫化氢进行吸收,通过对厌氧工作站的氧气进行调节,驯化深红红螺菌和绿色硫细菌,再对深红红螺菌和绿色硫细菌进行扩繁,使深红红螺菌和绿色硫细菌可以适应厌氧和缺氧交替运行的污水处理体系,绿色硫细菌对贝氏硫细菌起到拮抗作用,抑制贝氏硫细菌的生长,避免微生物膜抗水利剪切能力过度提高,保证微生物膜老化成分可以及时脱离载体,通过柠檬苦素皮配合氟铃脲和茶碱对虫类及虫卵进行驱逐和灭杀,保证微生物膜不受虫类和虫卵的侵害,值得大力推广。
具体实施方式
[0023]下面将结合本专利技术实施例,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0024]实施例一:
[0025]本专利技术实施例提供一种基于污水处理的微生物菌剂,包括以下重量份的原材料:复合菌液900份,海藻糖17份,甘露醇16份,可溶性淀粉34份,维生素D0.4份,维生素E0.5份,黄原胶13份,柠檬苦素0.12份,氟铃脲3份,茶碱4份,反硝化聚磷菌可污水进行脱氮除磷处理,深红红螺菌和绿色硫细菌可对污水中的有机物和硫化氢进行吸收,反硝化聚磷菌在厌氧和缺氧环境下交替运行的污水处理体系中对污水进行有效地脱氮除磷处理,通过对厌氧工作站的氧气进行调节,驯化深红红螺菌和绿色硫细菌,再对深红红螺菌和绿色硫细菌进行扩繁,使深红红螺菌和绿色硫细菌可以适应厌氧和缺氧交替运行的污水处理体系,绿色硫细菌对贝氏硫细菌起到拮抗作用,抑制贝氏硫细菌的生长,避免微生物膜抗水利剪切能力过度提高,保证微生物膜老化成分可以及时脱离载体,通过柠檬苦素皮配合氟铃脲和茶碱对虫类及虫卵进行驱逐和灭杀,保证微生物膜不受虫类和虫卵的侵害。
[0026]所述基于污水处理的微生物菌剂的制备方法包括以下步骤:
[0027]S1.菌种驯化
[0028]将反硝化聚磷菌接种至多个装有反硝化聚磷菌培养基的培养皿中,将深红红螺菌接种至多个装有深红红螺菌培养基的培养皿中,将绿色硫细菌接种至多个装有绿色硫细菌培养基的培养皿中,将接种有反硝化聚磷菌的培养皿、接种有深红红螺菌的培养皿和接种有绿色硫细菌的培养皿放置在厌氧工作站内,通过间歇性向厌氧工作站中通入少量氧气,氧气通入一段时间后对厌氧工作站进行除氧的方式,使厌氧工作站环境在厌氧状态和缺氧状态交替循环,并使厌氧工作站内保持充足的光照,培养48h;
[0029]S2.复合菌液制备
[0030]从厌氧工作站中挑选出长势良好的反硝化聚磷菌、深红红螺菌和绿色硫细菌,得到反硝化聚磷菌菌液、深红红螺菌菌液和绿色硫细菌菌液,将反硝化聚磷菌菌液、深红红螺菌菌本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于污水处理的微生物菌剂,其特征在于:包括以下重量份的原材料:复合菌液850~1000份,海藻糖15~25份,甘露醇15~25份,可溶性淀粉30~35份,维生素D0.3~0.5份,维生素E0.3~0.5份,黄原胶12~16份,柠檬苦素0.1~0.15份,氟铃脲3~5份,茶碱2~4份。2.根据权利要求1所述的一种基于污水处理的微生物菌剂,其特征在于:所述基于污水处理的微生物菌剂的制备方法包括以下步骤:S1.菌种驯化将反硝化聚磷菌接种至多个装有反硝化聚磷菌培养基的培养皿中,将深红红螺菌接种至多个装有深红红螺菌培养基的培养皿中,将绿色硫细菌接种至多个装有绿色硫细菌培养基的培养皿中,将接种有反硝化聚磷菌的培养皿、接种有深红红螺菌的培养皿和接种有绿色硫细菌的培养皿放置在厌氧工作站内,通过间歇性向厌氧工作站中通入少量氧气,氧气通入一段时间后对厌氧工作站进行除氧的方式,使厌氧工作站环境在厌氧状态和缺氧状态下交替循环,并使厌氧工作站内保持充足的光照,培养48h;S2.复合菌液制备从厌氧工作站中挑选出长势良好的反硝化聚磷菌、深红红螺菌和绿色硫细菌,得到反硝化聚磷菌菌液、深红红螺菌菌液和绿色硫细菌菌液,将反硝化聚磷菌菌液、深红红螺菌菌液和绿色硫细菌菌液按照2∶1∶1的比例接种至装有液体培养基的培养罐中,将培养罐放置在厌氧工作站内,使厌氧工作站环境在厌氧状态和缺氧状态下交替循环,并使厌氧工作站内保持充足的光照,进行扩繁,得到复合菌液;S3.菌剂制备及保存将复合菌液、海藻糖、甘露醇、...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴春秋,李玲群,
申请(专利权)人:北海市传创环保科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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