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微生物菌种污水处理方法pdf

时间:2025/01/04 21:01:30 阅读:1 作者: 亚洲城官方下载

  

微生物菌种污水处理方法pdf

  本发明公开一种微生物菌种污水处理方法,包括以下步骤:S1:将生化池进出水阀门关掉,缺氧池有搅拌需要开着搅拌装置,好氧池曝气设备需要提前预曝气2小时,使得水中溶解氧能达到2‑4mg/L,厌氧(缺氧)溶解氧控制在0.5mg/L以下;S2:生化池PH控制在6‑9的数值,好氧池PH控制在7‑8.5之间,生化池中的温度建议控制在10°‑35°之间;S3:固体粉末菌种在投加前需要与生化池的污水溶解,菌种与水的溶解比例为1:10溶解,溶解后的细菌溶解分别投加到之前已经搅拌和曝气的好氧氧和缺氧池子中;S4:进出

  (19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 116835767 A (43)申请公布日 2023.10.03 (21)申请号 1.2 (22)申请日 2023.08.03 (71)申请人 广东天赐水处理科技有限公司 地址 523208 广东省东莞市望牛墩镇官桥 涌村工业路44号 (72)发明人 朱新彪 (74)专利代理机构 广州市一新专利商标事务所 有限公司 44220 专利代理师 何健施 (51)Int.Cl. C02F 3/30 (2023.01) C02F 3/34 (2023.01) C02F 7/00 (2006.01) C02F 101/30 (2006.01) 权利要求书1页 说明书5页 (54)发明名称 微生物菌种污水处理方法 (57)摘要 本发明公开一种微生物菌种污水处理方法, 包括以下步骤:S1:将生化池进出水阀门关掉,缺 氧池有搅拌需要开着搅拌装置,好氧池曝气设备 需要提前预曝气2小时,使得水中溶解氧能达到 2‑4mg/L ,厌氧 (缺氧)溶解氧控制在0 .5mg/L以 下;S2:生化池PH控制在6‑9的数值,好氧池PH控 制在7‑8 .5之间,生化池中的温度建议控制在 10°‑35°之间;S3:固体粉末菌种在投加前需要与 生化池的污水溶解,菌种与水的溶解比例为1:10 溶解,溶解后的细菌溶解分别投加到之前已经搅 拌和曝气的好氧氧和缺氧池子中 ;S4:进出水关 闭两天中水中的有机物有限,细菌繁殖过程中需 A 要消耗大量有机物,通过人工外部投加营养源; 7 S5:持续曝气24小时,使微生物激活,附著菌床并 6 7 5 进行繁殖,达到活跃状态。 3 8 6 1 1 N C CN 116835767 A 权利要求书 1/1页 1.微生物菌种污水处理方法,其特征是:包括以下步骤: S1:将生化池进出水阀门关掉,缺氧池有搅拌需要开着搅拌装置,好氧池曝气设备需要 提前预曝气2小时,使得水中溶解氧能达到2‑4mg/L,厌氧(缺氧)溶解氧控制在0.5mg/L以 下; S2:生化池PH控制在6‑9的数值,好氧池PH控制在7‑8.5之间,生化池中的温度建议控制 在10°‑35°之间; S3:固体粉末菌种在投加前需要与生化池的污水溶解,菌种与水的溶解比例为1:10溶 解,溶解后的细菌溶解分别投加到之前已经搅拌和曝气的好氧氧和缺氧池子中; S4:进出水关闭两天中水中的有机物有限,细菌繁殖过程中需要消耗大量有机物,通过 人工外部投加营养源; S5:持续曝气24小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。 2.依据权利要求1所述的微生物菌种污水处理方法,其特征是:采用阶段式调适进 水,以减小对已经培养起来的细菌的冲击,运行第一天打开正常进水量的1/5,第二天是正 常进水量的2/5,第三天是正常进水量的3/5,第四天是正常进水量的4/5,第五天时,可正常 进出水。 3.依据权利要求1所述的微生物菌种污水处理方法,其特征是:所述步骤S4中营养源 为葡萄糖、尿素、磷酸二氢中的至少一种或两种组合。 4.依据权利要求1所述的微生物菌种污水处理方法,其特征是:所述固体粉末菌种为 好氧性微生物菌种、通用厌氧性微生物菌种、绝对厌氧性微生物菌种中的一种。 5.依据权利要求4所述的微生物菌种污水处理方法,其特征是:所述好氧性微生物菌 种利用水中的溶氧(DO),将有机污染物质分解成水和二氧化碳,或转化为污水处理微生物 的营养的东西,并利用这些养分进行繁殖,其过程可以降解污染物质,达到除污除臭的目的。 6.依据权利要求4所述的微生物菌种污水处理方法,其特征是:所述通用厌氧性微生 物菌种是在没有溶氧的环境下将硝酸盐还原(利用硝酸盐中的氧),进行脱氮反应,使其产 生氮气,通用厌氧性微生物菌种用于绝对厌氧微生物污水处理工法中的前期酸化反应。 7.依据权利要求4所述的微生物菌种污水处理方法,其特征是:所述绝对厌氧性微生 物菌种利用酸生成菌进行酸化反应,将污水中的醣类或蛋白质分解成单醣类、胺基酸或低 级脂肪酸(有机酸),再以醋酸生成菌(绝对厌氧性微生物菌种)将污水中的单醣类、胺基酸 或有机酸分解成醋酸,最后再以甲烷生成菌(绝对厌氧性微生物菌种)分解醋酸生成甲烷。 8.依据权利要求4‑7中任一项所述的微生物菌种污水处理方法,其特征是:所述固体 粉末菌种为硝化细菌、反硝化细菌、复合型污水处理菌种、COD降解菌种中的一种。 2 2 CN 116835767 A 说明书 1/5页 微生物菌种污水处理方法 技术领域 [0001] 本发明涉及污水处理技术领域,更具体的说是涉及微生物菌种污水处理方法。 背景技术 [0002] 在21世纪人类经济高度发展的同时,也造成环境严重破坏与污染,使人们的健康 遭受到严重的威胁,于是整治各种污染的环境保护措施迫在眉睫,从中央到地方,无不将其 列为首要的施政重点。其中水污染的程度已造成生态的严重失衡,大自然因过度的污染 而失去了原有的氮循环自净能力,所以藉由水处理方法是修复大自然生态的必须法门。 [0003] 而在众多的污水处理方法中,生物处理法因为工艺简单、成效显著、成本低廉、纯 天然环保、无二次公害等优点,在整个世界都是最主要的污水处理工艺。其中生物膜法、生物 滴虑法、活性污泥法或加入生物制剂等方法,都是利用生物的分解能力达到净化水质的目 的。但大多的微生物处理仅靠存在于废水污泥中自发菌之作用,由于现代工业化污水中的 污染源种类相当复杂,而分解污染物的生物菌种类不全,该有的不存在,而不必要者又偏 多,往往因为有效菌数量不足或菌种分解能力不够,降解污染能力欠佳,以致于处理效果不 易控制,有时还需凭借运气,故微生物学家专门针对此状况培养具备专门降解污水物质的 微生物菌种。 发明内容 [0004] 有鉴于此,本发明提供了一种微生物菌种污水处理方法。 [0005] 为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:微生物菌种污水处理方法,包括以 下步骤: [0006] S1:将生化池进出水阀门关掉,缺氧池有搅拌需要开着搅拌装置,好氧池曝气设备 需要提前预曝气2小时,使得水中溶解氧能达到2‑4mg/L,厌氧(缺氧)溶解氧控制在0.5mg/L 以下; [0007] S2:生化池PH控制在6‑9的数值,好氧池PH控制在7‑8.5之间,生化池中的温度建议 控制在10°‑35°之间; [0008] S3:固体粉末菌种在投加前需要与生化池的污水溶解,菌种与水的溶解比例为1: 10溶解,溶解后的细菌溶解分别投加到之前已经搅拌和曝气的好氧氧和缺氧池子中; [0009] S4:进出水关闭两天中水中的有机物有限,细菌繁殖过程中需要消耗大量有机物, 通过人工外部投加营养源; [0010] S5:持续曝气24小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。 [0011] 作为本发明进一步的处理方法中,采用阶段式调适进水,以减小对已经培养起来 的细菌的冲击,运行第一天打开正常进水量的1/5,第二天是正常进水量的2/5,第三天是正 常进水量的3/5,第四天是正常进水量的4/5,第五天时,可正常进出水。 [0012] 作为本发明进一步的处理方法中,所述步骤S4中营养源为葡萄糖、尿素、磷酸二氢 中的至少一种或两种组合。 3 3 CN 116835767 A 说明书 2/5页 [0013] 作为本发明进一步的处理方法中,所述固体粉末菌种为好氧性微生物菌种、通用 厌氧性微生物菌种、绝对厌氧性微生物菌种中的一种。 [0014] 作为本发明进一步的处理方法中,所述好氧性微生物菌种利用水中的溶氧(DO), 将有机污染物质分解成水和二氧化碳,或转化为污水处理微生物的营养的东西,并利用这些 养分进行繁殖,其过程可以降解污染物质,达到除污除臭的目的。 [0015] 作为本发明进一步的处理方法中,所述通用厌氧性微生物菌种是在没有溶氧的环 境下将硝酸盐还原(利用硝酸盐中的氧),进行脱氮反应,使其产生氮气,通用厌氧性微生物 菌种用于绝对厌氧微生物污水处理工法中的前期酸化反应。 [0016] 作为本发明进一步的处理方法中,所述绝对厌氧性微生物菌种利用酸生成菌进行 酸化反应,将污水中的醣类或蛋白质分解成单醣类、胺基酸或低级脂肪酸(有机酸),再以醋 酸生成菌(绝对厌氧性微生物菌种)将污水中的单醣类、胺基酸或有机酸分解成醋酸,最后 再以甲烷生成菌(绝对厌氧性微生物菌种)分解醋酸生成甲烷。 [0017] 作为本发明进一步的处理方法中,所述固体粉末菌种为硝化细菌、反硝化细菌、复 合型污水处理菌种、COD降解菌种中的一种。 [0018] 目前,菌种迭代升级,以及发展至第三代: [0019] 第一代的生物处理技术利用污水或污泥中的自发性细菌进行硝化与反硝化作用 将有机污染物降解,使水体恢复氮循环的自净能力,由于菌种不全或数量不足,已经应付不 了现代化高浓度与高复杂的污水; [0020] 第二代生物处理技术则是利用专业的微生物菌剂结合好氧、缺氧、厌氧等各种手 段与设施来处理特定污水,由于环境适应能力与配方不全,不易全面解决污水中的高复杂 污染成分与顽劣性的污水; [0021] 第三代污水处理菌技术是新一代的复合性微生物菌群,结合污水处理菌微生物研 发经验与全球先进微生物基因工程培植技术,遴选萃取多种微生物中对水体污染物具有优 秀降解性的菌种基因,培育成新一代更具降解污染能力的微生物,经过严格的筛选与驯化, 再运用专用配方将多种微生物构成生物链,最终驯养成为专治复杂污水的复合菌群,使能 处理各种高难度的废水。 [0022] 本发明通过微生物菌种进行污水处理,具有以下优点: [0023] 1、培养周期短:生物接触氧化法培菌能2‑3天快速挂膜,附着在填料上的菌种好氧 池是黄棕色,用手接触时可以感觉到鼻涕一样黏黏的感觉,同时,产污泥量很少,不需要经 常排污泥,排泥周期半个月或者一个月不等;活性污泥法陪菌,以污泥作为附着点,然后投 加固体粉末菌种,可以缩短单独使用活性污泥培养的周期,周期大概能减少到一半。 [0024] 2、处理范围广:固体粉末微生物菌种能有效去除废水中的BOD,COD,SS,氨氮,总氮 指标,细菌对总磷的处理有限,总磷去除主要与污水处理工艺结构有很大的关系。 [0025] 3、稳定性强:污水生化池不光需要培养菌种周期快,同时对于后期新的稳定运行 也是很重要。 [0026] 4、适应能力强:固体粉末菌种对水质高低复合的适应能力也有着较强的适应能力。 高浓度COD指标投加固体粉末的菌种也能培养或者降解污水中的有机物,具备显著的除臭 效果,消除NH3、P、H2S及有机酸之能力超强。 [0027] 5、投放简单:菌种与污泥按照10:1比例溶解投加到生化池中,然后曝气开着培养。 4 4 CN 116835767 A 说明书 3/5页 对操作人员技术方面的要求可忽略不记。 [0028] 6、繁殖能力强:菌种从第一代繁殖到第二代,第三代的周期非常的短(硝化细菌的 繁殖较长一些,一般在3天),对高负荷水质造成的冲击的恢复能力非常强。 [0029] 7、抑制病毒、病菌与寄生虫,抑制藻类繁殖,净化水体与水色,对于低浓度重金属 污染,如锌、锰、铁、铬…等也能去除。 [0030] 8、污水处理菌种系列易培养、繁殖快、对环境有较强的适应能力和自然进化等特 性,如果出现新的污染化合物,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢 功能,从而降解或转化新的化合物。 具体实施方式 [0031] 现在对本发明作进一步详细的说明。 [0032] 为达到污水中污染物质降解的目的,遴选、培养、组合针对污水特别降解能力的微 生物菌形成菌群,成为专门的污水处理菌种,是污水处理技术中最先进的几种方式之一。 [0033] 污水处理菌种源自于大自然,大量的多种类的污水菌种通过人工在实验试筛选出 优质的菌种,然后经过一系列的驯化,培养而得到了耐盐,耐冲击,稳定性强的污水处理菌 种。菌种担任修复生活,生产已经河道的有机物污染的使命,符合无毒、无公害、无二次污 染、对人体无害的原则。能有效去除氨氮、BOD、COD、SS、硝酸根、硫酸根、色度、臭味、毒性物 质、化合污染物等,通过污水处理工艺中前端的预处理,然后经过生化厌氧,好氧阶段,从而 可以有明显效果地的降解水中的污染物; [0034] 目前,菌种迭代升级,以及发展至第三代: [0035] 第一代的生物处理技术利用污水或污泥中的自发性细菌进行硝化与反硝化作用 将有机污染物降解,使水体恢复氮循环的自净能力,由于菌种不全或数量不足,已经应付不 了现代化高浓度与高复杂的污水; [0036] 第二代生物处理技术则是利用专业的微生物菌剂结合好氧、缺氧、厌氧等各种手 段与设施来处理特定污水,由于环境适应能力与配方不全,不易全面解决污水中的高复杂 污染成分与顽劣性的污水; [0037] 第三代污水处理菌技术是新一代的复合性微生物菌群,结合污水处理菌微生物研 发经验与全球先进微生物基因工程培植技术,遴选萃取多种微生物中对水体污染物具有优 秀降解性的菌种基因,培育成新一代更具降解污染能力的微生物,经过严格的筛选与驯化, 再运用专用配方将多种微生物构成生物链,最终驯养成为专治复杂污水的复合菌群,使能 处理各种高难度的废水。 [0038] 本发明提出一种微生物菌种污水处理方法,包括以下步骤: [0039] S1:将生化池进出水阀门关掉,缺氧池有搅拌需要开着搅拌装置,好氧池曝气设备 需要提前预曝气2小时,使得水中溶解氧能达到2‑4mg/L,厌氧(缺氧)溶解氧控制在0.5mg/L 以下; [0040] S2:生化池PH控制在6‑9的数值,好氧池PH控制在7‑8.5之间,生化池中的温度建议 控制在10°‑35°之间; [0041] S3:固体粉末菌种在投加前需要与生化池的污水溶解,菌种与水的溶解比例为1: 10溶解,溶解后的细菌溶解分别投加到之前已经搅拌和曝气的好氧氧和缺氧池子中; 5 5 CN 116835767 A 说明书 4/5页 [0042] S4:进出水关闭两天中水中的有机物有限,细菌繁殖过程中需要消耗大量有机物, 通过人工外部投加营养源; [0043] S5:持续曝气24小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。 [0044] 进一步地,采用阶段式调适进水,以减小对已经培养起来的细菌的冲击,运行第一 天打开正常进水量的1/5,第二天是正常进水量的2/5,第三天是正常进水量的3/5,第四天 是正常进水量的4/5,第五天时,可正常进出水。 [0045] 进一步地,所述步骤S4中营养源为葡萄糖、尿素、磷酸二氢中的至少一种或两种组 合。 [0046] 进一步地,所述固体粉末菌种为好氧性微生物菌种、通用厌氧性微生物菌种、绝对 厌氧性微生物菌种中的一种。 [0047] 具体作用机理: [0048] 所述好氧性微生物菌种利用水中的溶氧(DO),将有机污染物质分解成水和二氧化 碳,或转化为污水处理微生物的营养的东西,并利用这些养分进行繁殖,其过程可以降解污染 物质,达到除污除臭的目的。 [0049] 所述通用厌氧性微生物菌种是在没有溶氧的环境下将硝酸盐还原(利用硝酸盐中 的氧),进行脱氮反应,使其产生氮气,通用厌氧性微生物菌种用于绝对厌氧微生物污水处 理工法中的前期酸化反应。 [0050] 所述绝对厌氧性微生物菌种利用酸生成菌进行酸化反应,将污水中的醣类或蛋白 质分解成单醣类、胺基酸或低级脂肪酸(有机酸),再以醋酸生成菌(绝对厌氧性微生物菌 种)将污水中的单醣类、胺基酸或有机酸分解成醋酸,最后再以甲烷生成菌(绝对厌氧性微 生物菌种)分解醋酸生成甲烷。 [0051] 多数的污水处理微生物以污染物为食,比如碳水化合物类、蛋白质类和脂肪类等 污染物,都能被各种污水处理微生物分解,使其成为自身生长繁殖的养分。而利用光合细菌 和芽孢杆菌等,能将恶臭气体硫化氢转化成自身生长所需要的硫元素,进而达到除臭的目 的。 [0052] 微生物污水处理菌种本身就具有的多糖类黏性物质,能利用来吸附环境中的污染 物,此种特性常被运用来对重金属离子的吸附。 [0053] 菌种经过特殊微生物污水处理菌群进入到污水中时,会成为环境中的优势菌,能 抑制病原菌和腐败菌的生长,比如乳酸菌等成为优势菌后,就能抑制环境中大肠杆菌等的 生长,由此减少氨气等臭味的产生。 [0054] 进一步地,所述固体粉末菌种的种类包括:硝化细菌、反硝化细菌、复合型污水处 理菌种、COD降解菌种。 [0055] 具体地,硝化细菌:硝化细菌是一种好氧性细菌,污水处理工艺中主要存在与好氧 池子或接触氧化池中,池子中会增加曝气设备为消耗细菌提供足够的氧,以便在进行硝化 去除氨氮(NH3‑N)的过程中获得电子,硝化细菌降废水中的氨氮转化成亚硝酸盐氮再转化 成硝酸盐,在某些特定的程度上并可与反硝化菌群形成原始合作伙伴关系。 [0056] 反硝化细菌:反硝化细菌主要在缺氧水中溶解氧低于0.5mg/L,PH在6‑9之间的环 境下,对好氧池回流过来的混合液进行脱氮作用。废水中的总氮高与缺氧池中微生物不足 有一定的联系,同时,也与污水中的碳源有关联,在进行反硝化过程中反硝化细菌所利用的 6 6 CN 116835767 A 说明书 5/5页 碳源还原剂获得电子。反硝化细菌多为异养、兼性厌氧细菌,如反硝化杆菌、斯氏杆菌、萤气 极毛杆菌等。它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需 的能量。 [0057] 复合型污水处理菌种:复合菌种主要使用在于污水新系统启动,帮助污水生化池能 快速培养微生物菌种,复合菌种是由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,能适应不同的 水质环境,复合菌种具有降解COD、BOD、氨氮、总氮等适用面广,菌种主要包含硝化细菌属、 反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶及多糖等其他营养物。复合细菌是固体粉 末状采用干冻法使菌种处于休眠状态,从而制得干粉状。复合细菌适应能力强,抗冲击能力 强,生化池培好菌后稳定性非常好,对于复杂得工业化工废水指标超标也有一定的去 除能力,菌种经驯化后耐盐可达2%。 [0058] COD降解菌种:COD降解菌(COD‑degrading bacteria)主要使用在于污水生化池降解 COD指标使用。主要降解废水中的COD,改善水质色度、增大污泥絮体颗粒、调整污泥絮体结 构,抑制藻类生长繁。污水生化池当有机物浓度过高或者生化池池子溶解比较小是,高负荷 污水流入容易对生化池中的微生物造成冲击。对于经过预处理后污水的高浓度COD指标,在 生化池培养菌种过程中可适当投加一些COD降解菌种,能有效的去除COD指标,同。 [0059] 使用微生物菌种进行污水处理,能处理各种高难度的废水。 [0060] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业方面技术人员可以在一定程度上完成或使用本发明。 对这些实施例的多种修改对本领域的专业方面技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的 一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明 将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一 致的最宽的范围。 7 7

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