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用于處理煤化工廢水的微生物制劑.pdf

摘要
申請專利號:

CN201410770336.6

申請日:

2014.12.15

公開號:

CN104478098A

公開日:

2015.04.01

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情:

授權|||實質審查的生效IPC(主分類):C02F 3/34申請日:20141215|||公開

IPC分類號:

C02F3/34

主分類號:

C02F3/34

申請人:

呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司

發明人:

董力青; 孫欽波; 郭永波; 周家園

地址:

162650內蒙古自治區呼倫貝爾市呼倫貝爾嶺東工業開發區(扎蘭屯)開創大街

優先權:

專利代理機構:

代理人:

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內容摘要

本發明屬于微生物技術領域,公開了用于處理煤化工廢水的微生物制劑,該微生物制劑按照如下方法制備而成,1)制備微生物養料,2)制備微生物載體,以及3)制備微生物制劑。本發明微生物制劑制劑包含多種微生物,配伍合理,協,投入成本低廉,可大規模推廣使用。

權利要求書

權利要求書
1.  用于處理煤化工廢水的微生物制劑,其特征在于,所述微生物制劑按照如下方法制備而成:
1)制備微生物養料:將農作物秸稈曬干,用粉碎機粉碎成秸稈粉,添加到發酵罐中,然后添加豆粕和水,500轉/分鐘的速度攪拌30分鐘后,靜置24小時,制得微生物養料;所述發酵罐溫度控制在70-80℃;秸稈粉、豆粕和水的質量比為3:2:5;
2)制備微生物載體:首先控制硅藻土和殼聚糖的粒徑均為100-200目,然后將硅藻土和殼聚糖按照1:1的質量比混合均勻,即得;
3)制備微生物制劑:將糞腸球菌、地衣芽孢桿菌、鮑曼不動桿菌、紅球菌、鞘氨醇單胞菌以及熒光假單胞菌分別培養成濃度為1×108個/ml的菌液,按照1:1:2:2:3:3的體積比混合,然后與微生物養料按照1:2的質量比混合攪拌均勻,30℃培養12小時,隨后添加微生物載體,100轉/min攪拌3min,最后進行低溫干燥,干燥溫度為20-22℃,干燥后含水量為6-8%,即得;所述微生物載體的添加量為微生物養料質量的二分之一。

2.  根據權利要求1所述的微生物制劑,其特征在于,優選地,
所述糞腸球菌(Enterococcus faecalis)為ATCC 29212;
所述地衣芽孢桿菌(Bacillus licheniformis)為CCTCC NO.M206082;
所述鮑曼不動桿菌(Acinetobacter baumanii) 為ATCC 19606;
所述紅球菌(Rhodococcus rhodochrous)為ATCC 15906;
所述鞘氨醇單胞菌(Sphingomonas sp.)為CGMCC NO.4589;
所述熒光假單胞菌(P.Fluorescens)為ATCC 49642。

3.  根據權利要求1-2所述的微生物制劑,其特征在于,所述農作物為高粱或玉米。

說明書

說明書用于處理煤化工廢水的微生物制劑

技術領域
本發明屬于微生物技術領域,具體涉及用于處理煤化工廢水的微生物制劑。

背景技術
目前,由于煤原料成本低廉,利用煤為原料合成液氨是大多數化工企業的選擇。但是,以煤為原料的合成氨的生產企業,原料煤在造氣、脫硫、脫碳、精制、氨合成過程中會排出大量廢水。由于煤中含有碳、氫、氧、氮、硫等元素,在干餾過程中轉變成各種氧、氮、硫的有機和無機化合物,使煤氣中的水分及蒸汽的冷凝液中含有多種有毒有害的污染物,屬于難治理的工業廢水之一。如何去除污水中的高濃度氨氮和硫化物,成為以煤為原料的合成氨的企業所必須解決的技術難題。 
以煤為原料的合成氨的生產企業,污水處理工藝的選擇決定了污水處理的成本費用。污水處理中氨氮、硫化物以及工業COD的方法有物理法、化學法和生物法等。物理方法有反滲透、蒸餾、吹脫、土壤灌溉;化學法有離子交換法、折點氯化法、電化學處理、催化裂解;生物處理方法主要有活性污泥法和生物膜法。在普通活性污泥法的基礎上又演變出多種工藝,如AO 法、MBR法等;生物膜法主要有生物接觸氧化法、生物轉盤等,以上方法中以選取生化處理方法居多。長期以來,生化污水處理碳源的投加一直使用甲醇、白糖(或工業葡萄糖),而甲醇屬于?;?,在使用過程中不僅存在很大的危險性;白糖成本較高,企業一般很難接受。
現有技術處理煤化工污水的生物方法大多存在以下缺點:菌劑配伍不合理,處理效果差,并且成本較高,企業難以接受。

發明內容
本發明需要解決的技術問題是,克服了現有技術中存在的不足之處,提供了用于處理煤化工廢水的微生物制劑,該制劑包含多種微生物,配伍合理,協同作用強,能夠有效地去除污水中的氨氮、硫化物、苯胺類物質以及工業COD,投入成本低廉,可大規模推廣使用。
本發明的目的是通過下述技術方案實現的:
用于處理煤化工廢水的微生物制劑,其按照如下方法制備而成:
制備微生物養料:將農作物秸稈曬干,用粉碎機粉碎成秸稈粉,添加到發酵罐中,然后添加豆粕和水,500轉/分鐘的速度攪拌30分鐘后,靜置24小時,制得微生物養料;所述發酵罐溫度控制在70-80℃;秸稈粉、豆粕和水的質量比為3:2:5;
制備微生物載體:首先控制硅藻土和殼聚糖的粒徑均為100-200目,然后將硅藻土和殼聚糖按照1:1的質量比混合均勻,即得;
制備微生物制劑:將糞腸球菌、地衣芽孢桿菌、鮑曼不動桿菌、紅球菌、鞘氨醇單胞菌以及熒光假單胞菌分別培養成濃度為1×108個/ml的菌液,按照1:1:2:2:3:3的體積比混合,然后與微生物養料按照1:2的質量比混合攪拌均勻,30℃培養12小時,隨后添加微生物載體,100轉/min攪拌3min,最后進行低溫干燥,干燥溫度為20-22℃,干燥后含水量為6-8%,即得;所述微生物載體的添加量為微生物養料質量的二分之一。
優選地,
所述糞腸球菌(Enterococcus faecalis)為ATCC 29212;
所述地衣芽孢桿菌(Bacillus licheniformis)為CCTCC NO.M206082;
所述鮑曼不動桿菌(Acinetobacter baumanii) 為ATCC 19606;
所述紅球菌(Rhodococcus rhodochrous)為ATCC 15906;
所述鞘氨醇單胞菌(Sphingomonas sp.)為CGMCC NO.4589;
所述熒光假單胞菌(P.Fluorescens)為ATCC 49642;
所述農作物為高粱或玉米。
上述微生物制劑的使用方法包括:首先去除廢水中的懸浮物和石油類物質,然后添加鹽酸調整廢水的pH為7,按照每立方米液體每次投加20克微生物制劑,每天投加1次,連續投加三天后,再靜置一周,將液體通過板框過濾器過濾,最后排出。
本發明所述菌種均可以從CGMCC、CCTCC以及美國模式培養物集存庫(ATCC)等商業渠道購買得到。
本發明的微生物的擴大培養方法可按照文獻記載或者現有技術的記載進行,此處不是本發明的創新點,限于篇幅,并不一一贅述。
本發明取得的有益效果主要但不限于以下幾個方面:
本發明的微生物制劑將各種能形成優勢菌群的菌種,配制成高效微生物制劑,按一定量投加到廢水處理系統中,加速微生物對污染物的降解,以提高系統的生物處理效率,保證系統穩定運行;
本發明微生物制劑各菌種之間合理配伍,共生協調,互不拮抗,活性高,生物量大,繁殖快;
本發明復合菌劑適于煤化工污水處理,可提高處理水量和處理水質,降低運行費用,促進達標排放;
本發明通過農業廢棄物制備了微生物養料,價格便宜,容易被企業接受。

具體實施方式
為了使本技術領域的人員更好地理解本申請中的技術方案,下面將結合本申請具體實施例,對本申請的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本申請一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒旧暾堉械膶嵤├?,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都應當屬于本發明保護的范圍。
實施例1
用于處理煤化工廢水的微生物制劑,其按照如下方法制備而成:
制備微生物養料:將農作物秸稈曬干,用粉碎機粉碎成秸稈粉,添加到發酵罐中,然后添加豆粕和水,500轉/分鐘的速度攪拌30分鐘后,靜置24小時,制得微生物養料;所述發酵罐溫度控制在70℃;秸稈粉、豆粕和水的質量比為3:2:5;所述農作物為高粱;
制備微生物載體:首先控制硅藻土和殼聚糖的粒徑均為100目,然后將硅藻土和殼聚糖按照1:1的質量比混合均勻,即得;
制備微生物制劑:將糞腸球菌、地衣芽孢桿菌、鮑曼不動桿菌、紅球菌、鞘氨醇單胞菌以及熒光假單胞菌分別培養成濃度為1×108個/ml的菌液,按照1:1:2:2:3:3的體積比混合,然后與微生物養料按照1:2的質量比混合攪拌均勻,30℃培養12小時,隨后添加微生物載體,100轉/min攪拌3min,最后進行低溫干燥,干燥溫度為20℃,干燥后含水量為6%,即得;所述微生物載體的添加量為微生物養料質量的二分之一。
上述微生物制劑的使用方法包括:首先去除廢水中的懸浮物和石油類物質,然后添加鹽酸調整廢水的pH為7,按照每立方米液體每次投加20克微生物制劑,每天投加1次,連續投加三天后,再靜置一周,將液體通過板框過濾器過濾,最后排出。

實施例2
用于處理煤化工廢水的微生物制劑,其按照如下方法制備而成:
制備微生物養料:將農作物秸稈曬干,用粉碎機粉碎成秸稈粉,添加到發酵罐中,然后添加豆粕和水,500轉/分鐘的速度攪拌30分鐘后,靜置24小時,制得微生物養料;所述發酵罐溫度控制在80℃;秸稈粉、豆粕和水的質量比為3:2:5;所述農作物為玉米;
制備微生物載體:首先控制硅藻土和殼聚糖的粒徑均為200目,然后將硅藻土和殼聚糖按照1:1的質量比混合均勻,即得;
制備微生物制劑:將糞腸球菌、地衣芽孢桿菌、鮑曼不動桿菌、紅球菌、鞘氨醇單胞菌以及熒光假單胞菌分別培養成濃度為1×108個/ml的菌液,按照1:1:2:2:3:3的體積比混合,然后與微生物養料按照1:2的質量比混合攪拌均勻,30℃培養12小時,隨后添加微生物載體,100轉/min攪拌3min,最后進行低溫干燥,干燥溫度為22℃,干燥后含水量為8%,即得;所述微生物載體的添加量為微生物養料質量的二分之一。
所述糞腸球菌(Enterococcus faecalis)為ATCC 29212;
所述地衣芽孢桿菌(Bacillus licheniformis)為CCTCC NO.M206082;
所述鮑曼不動桿菌(Acinetobacter baumanii) 為ATCC 19606;
所述紅球菌(Rhodococcus rhodochrous)為ATCC 15906;
所述鞘氨醇單胞菌(Sphingomonas sp.)為CGMCC NO.4589;
所述熒光假單胞菌(P.Fluorescens)為ATCC 49642。
上述微生物制劑的使用方法包括:首先去除廢水中的懸浮物和石油類物質,然后添加鹽酸調整廢水的pH為7,按照每立方米液體每次投加20克微生物制劑,每天投加1次,連續投加三天后,再靜置一周,將液體通過板框過濾器過濾,最后排出。

實施例3
以本公司煤化工污水為實例,檢測實施例2微生物制劑的污水處理效果,各指標均達到理想排放標準,污水的檢測指標見表1:
                   表1
  處理前(mg/L) 處理后(mg/L) 去除率(%) COD 987.6 11.3 98.6 NH3-N 312.3 6.5 97.9 硫化物 51.3 2.3 95.5 苯胺類 43.6 2.0 95.4
結論:本發明的微生物制劑能夠有效地去除煤化工污水中的氨氮、硫化物以及苯胺類物質,完全達到排放標準。
雖然,上文中已經用一般性說明及具體實施方式對本案作了詳盡的說明,但在本發明基礎上,可以對之作一些修改或改進,這對本領域技術人員而言是顯而易見的。因此,在不偏離本發明精神的基礎上所作的修改或改進,均屬于本發明要求保護的范圍。

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用于 處理 煤化工 廢水 微生物 制劑
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