一种高效微生物营养增强剂.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210563887.6

申请日:

2012.12.24

公开号:

CN102992481A

公开日:

2013.03.27

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):C12N 1/38申请公布日:20130327|||实质审查的生效IPC(主分类):C02F 3/28申请日:20121224|||公开

IPC分类号:

C02F3/28; C02F3/34

主分类号:

C02F3/28

申请人:

韦秋平

发明人:

韦秋平; 覃玉坤

地址:

530023 广西壮族自治区南宁市青秀区园湖北路12号

优先权:

专利代理机构:

广西南宁汇博专利代理有限公司 45114

代理人:

邓晓安

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内容摘要

本发明公开了一种高效微生物营养增强剂,包含有微量元素钾、钴、钼、镍、镓、铟和碳源丁酸,其中各组份重量百分含量为:钾3%-8%,钴≤0.1%,钼≤0.1%,镍≤0.1%,镓≤0.05%、铟≤0.08%,丁酸0.5%-2.0%,增效剂2%-6%,余量为水。该高效增强剂将增效剂引入配方中,不仅缩短了厌氧生化处理过程中厌氧活性污泥培养与驯化的时间,提高了整个厌氧生物处理过程的稳定性,还大大提高了驯化污泥中有益菌的总量。

权利要求书

权利要求书一种高效微生物营养增强剂,其特征在于:它是一种水基营养增强剂,包含有微量元素钾、钴、钼、镍、镓、铟和碳源丁酸,其中各组份重量百分含量为:钾3%‑8%,钴≤0.1%,钼≤0.1%,镍≤0.1%,镓≤0.05%、铟≤0.08%,丁酸0.5%‑2.0%,增效剂2%‑6%,余量为水。
根据权利要求1所述的高效微生物营养增强剂,其特征在于:所述的增效剂为腐植酸钠。
如权利要求1或2所述的高效微生物营养增强剂,其特征在于:所述各组份重量百分含量为:钾6%,钴≤0.075%,钼≤0.045%,镍≤0.025%,镓≤0.025%、铟≤0.040%,丁酸1.5%,增效剂5%,余量为水。
如权利要求1‑3任一所述的高效微生物营养增强剂的制备方法,其特征在于:第1步,取适量水,加入需要量的丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;第2步,将需要量的钾、钴、钼、镍、镓、铟、增效剂逐一溶解于丁酸水溶液中;第3步,加水将各组份重量百分含量调到相应的值,并根据各种营养组份的溶解状况,用酸适度调整溶液的pH值至5‑6。

说明书

说明书一种高效微生物营养增强剂
技术领域
本发明涉及一种高效微生物营养增强剂,具体而言涉及一种用于废水厌氧微生物生化处理过程的提高厌氧微生物活性的营养增强剂。
背景技术
用生物化学方法处理生活污水与工业废水已经成为当代废水处理的主流技术。用厌氧生物化学过程处理高浓度有机废水,例如PTA废水、啤酒废水等取得了很好的效果,但是在长期运行过程中,也发现存在着厌氧活性污泥培养与驯化周期较长、厌氧生化过程受外来因素影响后的波动其恢复性能较差及厌氧微生物处理效果不很稳定等缺点,这些历来被认为是比较困难的环节,从而制约了它的进一步发展和普遍使用。
废水厌氧生物化学处理过程,包含水解、甲烷化等步骤,参与的微生物有水解菌、产乙酸菌、产甲烷菌等,是这些混合菌群协同作用的结果。因此,满足这些菌群的生活需要,提高或保持它们的活力是非常重要的措施。
厌氧微生物的新陈代谢需要一定的营养物质,除了碳源外,通常还需要氮、磷元素,及其他微量元素,有时对提供的碳源还有着特殊的要求。
一种微生物营养增强剂,申请(专利)号:CN200410101537.3,公开了一种一种微生物营养增强剂,它包含微量元素和特殊的碳源,为复合型水基营养增强剂。使用本微生物营养增强剂后,可以补充与平衡厌氧微生物所需要的多种营养成分,增强微生物的活力,加速厌氧活性污泥的培养与驯化,提高厌氧生物化学过程处理高浓度有机废水的稳定性和处理效果。但是,该方法加速厌氧活性污泥的培养与驯化,提高厌氧生物化学过程处理高浓度有机废水的稳定性和处理效果比较有限。
发明内容
本发明的目的在于克服一种高效微生物营养增强剂,申请(专利)号:CN200410101537.3的技术的缺点,将镓和铟两种微量元素引入配方中,大大缩短了厌氧生化处理过程中厌氧活性污泥培养与驯化的时间,也提高了整个厌氧生物处理过程的稳定性。
本发明采用的技术方案是:
一种高效微生物营养增强剂,它是一种水基营养增强剂,包含有微量元素钾、钴、钼、镍、镓、铟和碳源丁酸,其中各组份重量百分含量为:钾3%‑8%,钴≤0.1%,钼≤0.1%,镍≤0.1%,镓≤0.05%、铟≤0.08%,丁酸0.5%‑2.0%,增效剂2%‑6%,余量为水。
以上所述的增效剂为腐植酸钠。
优选的,所述各组份重量百分含量为:钾6%,钴≤0.075%,钼≤0.045%,镍≤0.025%,镓≤0.025%、铟≤0.040%,丁酸1.5%,增效剂5%,余量为水。       
以上所述的高效微生物营养增强剂的制备方法,其特征在于:第1步,取适量水,加入需要量的丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;第2步,将需要量的钾、钴、钼、镍、镓、铟、增效剂逐一溶解于丁酸水溶液中;第3步,加水将各组份重量百分含量调到相应的值,并根据各种营养组份的溶解状况,用酸适度调整溶液的pH值至5‑6即得。
 
本发明的有益效果:
本发明在本申请人在先申请的基础上增加了增效剂,增效剂的引入,不仅缩短了厌氧生化处理过程中厌氧活性污泥培养与驯化的时间,提高了整个厌氧生物处理过程的稳定性,还提大大高了驯化污泥中有益菌的总量。
采用本发明提供的技术方案的优势,钾元素可以调节菌体电解质之间的平衡,促进酸解菌生长代谢,提高厌氧菌体的整体活性,增进污泥的颗粒化;钴元素、钼元素、镍元素和丁酸等可增强水解菌、酸化菌、产乙酸菌及产甲烷菌的活性,镓和铟的引入,不仅极大增强水解菌、酸化菌、产乙酸菌及产甲烷菌的活性,还有效促进颗粒化污泥的生成,防止系统酸化和平衡失调。        
本发明微生物营养增强剂充分考虑了厌氧生化处理过程的机理,去除了对比文献配方中的铁和硫,很好的防止系统酸化,具有组份比较简单、针对性较强、配伍合理、和谐等特点。         
本发明微生物营养增强剂是水基,使用方法简便,可广泛应用于高浓度有机废水的处理(或预处理),如啤酒废水、基本有机化工废水、造纸废水等;还可应用于含氨氮废水的处理(反硝化过程),达到降低净化水中总氮含量的目的。
 
具体实施方式
实施例1:
本发明微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:60千克,钴:0.7千克,钼:0.4千克,镍:0.2千克,镓0.05千克、铟0.08千克、增效剂50千克,碳源丁酸:15千克。该营养增强剂的具体制备过程如下:取600千克水,加入15千克丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;然后将含有60千克钾、0.7千克钴、0.4千克钼、0.2千克镍、1镓0.05千克、铟0.08千克等微量元素的各种盐和增效剂50千克,逐一溶解于丁酸水溶液中;再加入适量的水将各组份的含量调整到相应的值,并用酸将溶液的pH值调整到5.00,即得。
 
实施例2:         
本发明微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:65千克,钴:0.75千克,钼:0.45千克,镍:0.25千克,镓0.025千克、铟0.040千克、增效剂60千克,碳源丁酸:20千克。取500千克水,加入20千克丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;然后将含有65千克钾、0.75千克钴、0.45千克钼、0.25千克镍、镓0.025千克、铟0.040千克等微量元素的各种盐和增效剂60千克,逐一溶解于丁酸水溶液中;再加入适量的水将各组份的含量调整到相应的值,最后用酸将溶液的pH值调整到5.50。         
实施例3:         
微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:80千克,钴:1千克,钼:1千克,镍:1千克,镓1千克、铟4千克、增效剂20千克,碳源丁酸:20千克。采用同实施例2的制备过程,最后用酸将溶液的pH值调整到5.35。         
实施例4:         
微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:30千克,钴:0.1千克,钼:0.15千克,镍:0.1千克,镓0.5千克、铟2千克、增效剂30千克,碳源丁酸:5千克。采用如实施例1中的制备过程,最后用酸将溶液的pH值调整到5.10。
 
对比验证试验:
某淀粉厂污水采用厌氧—好氧联合处理工艺流程,其厌氧一级处理工艺采用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)共5座。将本发明的方法与引用文献对比试验结果如下:
考察参数实施例1实施例2实施例3实施例4引用文献CN200410101537.3驯化时间15天19天1720天27‑30天有益菌总量(个/g)1.3亿1.7亿1.2亿1.6亿约0.8亿COD的去除率85%87%83%86%75%‑80%反应系统酸度6.5(PH)6.8(PH)6.8(PH)6.7(PH)6.0(PH)
从上述对比试验结果看,本发明的驯化时间较引用文献平均缩短9天以上,COD的去除率也大致提高了5.5个百分点,反应系统的酸度也较为稳定。

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 102992481 A(43)申请公布日 2013.03.27CN102992481A*CN102992481A*(21)申请号 201210563887.6(22)申请日 2012.12.24C02F 3/28(2006.01)C02F 3/34(2006.01)(71)申请人韦秋平地址 530023 广西壮族自治区南宁市青秀区园湖北路12号(72)发明人韦秋平 覃玉坤(74)专利代理机构广西南宁汇博专利代理有限公司 45114代理人邓晓安(54) 发明名称一种高效微生物营养增强剂(57) 摘要本发明公开了一种高效微生物营养增强剂,包含有微量元素钾、钴、钼、镍、镓、。

2、铟和碳源丁酸,其中各组份重量百分含量为:钾3-8,钴0.1,钼0.1,镍0.1,镓0.05、铟0.08,丁酸0.5-2.0,增效剂2%-6%,余量为水。该高效增强剂将增效剂引入配方中,不仅缩短了厌氧生化处理过程中厌氧活性污泥培养与驯化的时间,提高了整个厌氧生物处理过程的稳定性,还大大提高了驯化污泥中有益菌的总量。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书3页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 3 页1/1页21.一种高效微生物营养增强剂,其特征在于:它是一种水基营养增强剂,包含有微量元素钾、钴、钼、镍、镓、铟和碳源丁酸,其中各组份重量百分含量为。

3、:钾3-8,钴0.1,钼0.1,镍0.1,镓0.05、铟0.08,丁酸0.5-2.0,增效剂2%-6%,余量为水。2.根据权利要求1所述的高效微生物营养增强剂,其特征在于:所述的增效剂为腐植酸钠。3.如权利要求1或2所述的高效微生物营养增强剂,其特征在于:所述各组份重量百分含量为:钾6,钴0.075,钼0.045,镍0.025,镓0.025%、铟0.040%,丁酸1.5,增效剂5%,余量为水。4.如权利要求1-3任一所述的高效微生物营养增强剂的制备方法,其特征在于:第1步,取适量水,加入需要量的丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;第2步,将需要量的钾、钴、钼、镍、镓、铟、增效剂逐一溶解于丁酸水溶液。

4、中;第3步,加水将各组份重量百分含量调到相应的值,并根据各种营养组份的溶解状况,用酸适度调整溶液的pH值至5-6。权 利 要 求 书CN 102992481 A1/3页3一种高效微生物营养增强剂技术领域0001 本发明涉及一种高效微生物营养增强剂,具体而言涉及一种用于废水厌氧微生物生化处理过程的提高厌氧微生物活性的营养增强剂。背景技术0002 用生物化学方法处理生活污水与工业废水已经成为当代废水处理的主流技术。用厌氧生物化学过程处理高浓度有机废水,例如PTA废水、啤酒废水等取得了很好的效果,但是在长期运行过程中,也发现存在着厌氧活性污泥培养与驯化周期较长、厌氧生化过程受外来因素影响后的波动其恢。

5、复性能较差及厌氧微生物处理效果不很稳定等缺点,这些历来被认为是比较困难的环节,从而制约了它的进一步发展和普遍使用。0003 废水厌氧生物化学处理过程,包含水解、甲烷化等步骤,参与的微生物有水解菌、产乙酸菌、产甲烷菌等,是这些混合菌群协同作用的结果。因此,满足这些菌群的生活需要,提高或保持它们的活力是非常重要的措施。0004 厌氧微生物的新陈代谢需要一定的营养物质,除了碳源外,通常还需要氮、磷元素,及其他微量元素,有时对提供的碳源还有着特殊的要求。0005 一种微生物营养增强剂,申请(专利)号:CN200410101537.3,公开了一种一种微生物营养增强剂,它包含微量元素和特殊的碳源,为复合型。

6、水基营养增强剂。使用本微生物营养增强剂后,可以补充与平衡厌氧微生物所需要的多种营养成分,增强微生物的活力,加速厌氧活性污泥的培养与驯化,提高厌氧生物化学过程处理高浓度有机废水的稳定性和处理效果。但是,该方法加速厌氧活性污泥的培养与驯化,提高厌氧生物化学过程处理高浓度有机废水的稳定性和处理效果比较有限。发明内容0006 本发明的目的在于克服一种高效微生物营养增强剂,申请(专利)号:CN200410101537.3的技术的缺点,将镓和铟两种微量元素引入配方中,大大缩短了厌氧生化处理过程中厌氧活性污泥培养与驯化的时间,也提高了整个厌氧生物处理过程的稳定性。0007 本发明采用的技术方案是:一种高效微。

7、生物营养增强剂,它是一种水基营养增强剂,包含有微量元素钾、钴、钼、镍、镓、铟和碳源丁酸,其中各组份重量百分含量为:钾3-8,钴0.1,钼0.1,镍0.1,镓0.05、铟0.08,丁酸0.5-2.0,增效剂2%-6%,余量为水。0008 以上所述的增效剂为腐植酸钠。0009 优选的,所述各组份重量百分含量为:钾6,钴0.075,钼0.045,镍0.025,镓0.025%、铟0.040%,丁酸1.5,增效剂5%,余量为水。 以上所述的高效微生物营养增强剂的制备方法,其特征在于:第1步,取适量水,加入需要量的丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;第2步,将需要量的钾、钴、钼、镍、镓、铟、增效说 明 书CN。

8、 102992481 A2/3页4剂逐一溶解于丁酸水溶液中;第3步,加水将各组份重量百分含量调到相应的值,并根据各种营养组份的溶解状况,用酸适度调整溶液的pH值至5-6即得。0010 本发明的有益效果:本发明在本申请人在先申请的基础上增加了增效剂,增效剂的引入,不仅缩短了厌氧生化处理过程中厌氧活性污泥培养与驯化的时间,提高了整个厌氧生物处理过程的稳定性,还提大大高了驯化污泥中有益菌的总量。0011 采用本发明提供的技术方案的优势,钾元素可以调节菌体电解质之间的平衡,促进酸解菌生长代谢,提高厌氧菌体的整体活性,增进污泥的颗粒化;钴元素、钼元素、镍元素和丁酸等可增强水解菌、酸化菌、产乙酸菌及产甲烷。

9、菌的活性,镓和铟的引入,不仅极大增强水解菌、酸化菌、产乙酸菌及产甲烷菌的活性,还有效促进颗粒化污泥的生成,防止系统酸化和平衡失调。 本发明微生物营养增强剂充分考虑了厌氧生化处理过程的机理,去除了对比文献配方中的铁和硫,很好的防止系统酸化,具有组份比较简单、针对性较强、配伍合理、和谐等特点。 本发明微生物营养增强剂是水基,使用方法简便,可广泛应用于高浓度有机废水的处理(或预处理),如啤酒废水、基本有机化工废水、造纸废水等;还可应用于含氨氮废水的处理(反硝化过程),达到降低净化水中总氮含量的目的。0012 具体实施方式0013 实施例1:本发明微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:60千。

10、克,钴:0.7千克,钼:0.4千克,镍:0.2千克,镓0.05千克、铟0.08千克、增效剂50千克,碳源丁酸:15千克。该营养增强剂的具体制备过程如下:取600千克水,加入15千克丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;然后将含有60千克钾、0.7千克钴、0.4千克钼、0.2千克镍、1镓0.05千克、铟0.08千克等微量元素的各种盐和增效剂50千克,逐一溶解于丁酸水溶液中;再加入适量的水将各组份的含量调整到相应的值,并用酸将溶液的pH值调整到5.00,即得。0014 实施例2: 本发明微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:65千克,钴:0.75千克,钼:0.45千克,镍:0.25千克,镓0.。

11、025千克、铟0.040千克、增效剂60千克,碳源丁酸:20千克。取500千克水,加入20千克丁酸,在常温下配制丁酸的水溶液;然后将含有65千克钾、0.75千克钴、0.45千克钼、0.25千克镍、镓0.025千克、铟0.040千克等微量元素的各种盐和增效剂60千克,逐一溶解于丁酸水溶液中;再加入适量的水将各组份的含量调整到相应的值,最后用酸将溶液的pH值调整到5.50。 实施例3: 微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:80千克,钴:1千克,钼:1千克,镍:1千克,镓1千克、铟4千克、增效剂20千克,碳源丁酸:20千克。采用同实施例2的制备过说 明 书CN 102992481 A3/。

12、3页5程,最后用酸将溶液的pH值调整到5.35。 实施例4: 微生物营养增强剂1000千克,包含有微量元素钾:30千克,钴:0.1千克,钼:0.15千克,镍:0.1千克,镓0.5千克、铟2千克、增效剂30千克,碳源丁酸:5千克。采用如实施例1中的制备过程,最后用酸将溶液的pH值调整到5.10。0015 对比验证试验:某淀粉厂污水采用厌氧好氧联合处理工艺流程,其厌氧一级处理工艺采用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)共5座。将本发明的方法与引用文献对比试验结果如下:考察参数实施例1实施例2实施例3实施例4引用文献CN200410101537.3驯化时间15天19天17 20天27-30天有益菌总量(个/g)1.3亿1.7亿1.2亿1.6亿约0.8亿COD的去除率85% 87% 83% 86% 75-80反应系统酸度6.5(PH)6.8(PH)6.8(PH)6.7(PH)6.0(PH)从上述对比试验结果看,本发明的驯化时间较引用文献平均缩短9天以上,COD的去除率也大致提高了5.5个百分点,反应系统的酸度也较为稳定。说 明 书CN 102992481 A。

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