[发明专利]一种富集培养耐低温异养硝化细菌的方法有效

专利信息
申请号: 201510802238.0 申请日: 2015-11-19
公开(公告)号: CN106754617B 公开(公告)日: 2020-09-11
发明(设计)人: 高会杰;孙丹凤;郭志华;赵胜楠;马传军 申请(专利权)人: 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
主分类号: C12N1/38 分类号: C12N1/38;C12N1/36;C12N1/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 富集 培养 低温 硝化细菌 方法
【说明书】:

发明涉及一种富集培养耐低温异养硝化细菌的方法,以工业废水作为培养液,采用投加微生物生长促进剂的方式对富含硝化菌的活性污泥进行富集培养,所述微生物生长促进剂包括金属盐、多胺类物质和有机酸羟胺,所述金属盐由钙盐、铜盐、镁盐和/或亚铁盐组成;采用低温和常温交替进行方式进行耐低温异养硝化菌的驯化,常温培养温度为18‑40℃,低温培养温度为8‑18℃。本发明是通过投加微生物生长促进剂并配合常温和低温交替运行的方式实现的,所获得的菌体适应范围宽、处理效果好,能够在低温条件下实现高效脱氮,可以解决冬季低温运行不稳定、污水处理不达标等问题。

技术领域

本发明属于微生物培养技术领域,具体涉及一种富集培养耐低温异养硝化细菌的方法。

背景技术

同步硝化反硝化(SND)脱氮这一新型生物脱氮工艺可以在同一反应器中同时进行硝化脱氨氮和反硝化脱总氮,不仅克服了传统生物脱氮过程存在的一些问题,而且在降低能耗和物耗等方面具有突出的优势:能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加;减少传统反应器的容积、节省基建费用;仅由一个反应池组成的序批式反应器来讲,SND能够降低实现硝化反硝化所需的时间;节省曝气量、进一步降低能耗。这一工艺符合目前大力提倡的节能减排要求,成为污水处理领域的研究热点。

目前对同步硝化反硝化生物脱氮机理已经形成了三种解释,即宏观环境解释、微观环境理论和生物学解释,他们已经在大量的研究中得到证实并被普遍接受。无论是哪种机理,负责脱氮的微生物都是完成生物脱氮过程的主要参与者。20世纪80年代以来,生物科学家研究发现许多硝化菌如荧光假单胞菌(Pseudomonas flurescens)、粪产杆菌(Alcaligenes facealis)、铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginos)等都可以对有机或无机氨化合物进行异养硝化。与自养型硝化菌比较,虽然单位生物量的异养菌氧化铵盐的速率比自养菌要慢2-3个数量级,但异养硝化细菌的生长速度快、细胞产率高;要求溶解氧浓度低;对环境的适应能力也强,能忍受更酸性环境,其总体的氧化铵盐的速率并不比自养菌慢。国外有研究者就是利用某些微生物种群在好氧条件下具有反硝化的特性来实现同步硝化与反硝化。

随着同步硝化反硝化工艺的深入研究,具有好氧反硝化特性的异养硝化菌的发现从理论上进一步增加了污水硝化与反硝化在一个单元内同步进行的可能性,同时克服传统处理工艺在处理效率与经济适用两方面的矛盾,实现废水高效而经济的脱氮。那么获得高效的降解菌株、使其成为反应体系中的优势种群而发挥脱氮作用、将会加快同步硝化反硝化工艺工业化应用的进程。由于好氧颗粒污泥培养时间相当长,形成条件苛刻,阻碍了工业生产中的应用;许多微生物的特性还没有被全面了解,好氧反硝化和异养硝化的机理也不十分明确,对他们的研究大都是在纯的或混合的细菌培养中进行的。所以到目前为止,仅有荷兰、丹麦、意大利等污水厂利用同步硝化与反硝化脱氮工艺运行,还没有大规模推广应用。特别是在我国北方地区的冬季因低温影响,活性污泥中脱氮微生物的生长繁殖速率和生物活性都会大幅度降低,因此许多污水处理厂的脱氮效果变差,出水氨氮浓度很难满足排放标准。在工业上通常可以采用向污水处理系统中直接投放培养好的耐低温脱氮微生物来解决这一问题。

CN201310296747.1公开了一种耐低温异养同步硝化反硝化菌剂的富集及其在废水处理中的应用,选用实验室异养硝化好氧反硝化种泥进行富集,具体方法是在好氧和缺氧两种条件下以含有有机碳的氨氮和硝氮混合污水进行培养富集和驯化,在低于10℃条件下得到具有耐低温特性的异养硝化好氧反硝化菌剂。该培养方法所处理的废水初始氨氮浓度只有36和41mg/L,如果废水中氨氮浓度高于这两个值,使用该方法将会受到限制。而且该方法的最高反硝化比降解速率为32.93mgNO3-N/(gSS·h),富集时间相对较长。

发明内容

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