[发明专利]一种利用蒙脱石-尿素分解菌联合治理锶离子污染的方法有效
申请号: | 201610141746.3 | 申请日: | 2016-03-11 |
公开(公告)号: | CN105665440B | 公开(公告)日: | 2018-11-06 |
发明(设计)人: | 代群威;许凤琴;赵玉连;王岩;边亮 | 申请(专利权)人: | 西南科技大学 |
主分类号: | B09C1/10 | 分类号: | B09C1/10;B09C1/08 |
代理公司: | 成都蓉信三星专利事务所(普通合伙) 51106 | 代理人: | 刘克勤 |
地址: | 621010 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 蒙脱石 尿素 分解 联合 治理 离子 污染 方法 | ||
本发明提供一种利用蒙脱石‑尿素分解菌联合治理锶离子污染的方法,它是从自然环境中分离得到一株尿素分解菌,将该菌接入液体培养基,在25~37℃的条件下培养24~48h;并按照1:50~1:5的质量比或体积比将蒙脱石加入到含锶离子浓度为200~2000 mg/L的土壤或水体中;0~12 h后,将1:100~1:10的尿素以及1:50~1:10的蛋白胨和第1步获得的尿素菌液按照1:80~1:20的比例加入到受污染物中,搅拌混匀后培养1~15d,污染物中的锶离子的去除率可达85~99%。本方法成本低,高效易行,具有广阔的应用前景。
技术领域
本发明涉及重金属污染物的治理,特别涉及利用生物和化学方法结合治理重金属离子锶污染的方法。
背景技术
重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。重金属污染具有隐蔽性、毒性大、不可逆性等特点,并可经水体或植物等介质影响人类健康,因此修复和治理重金属污染迫在眉睫。其中锶作为反应堆裂变产物之一,具有较长的半衰期和很强的毒性。
目前重金属污染的治理技术包括物理修复、化学修复、植物修复和微生物修复等。物理化学修复方法主要包括离子交换法、电解法、化学沉淀法和吸附法等等。其中,吸附法是研究较多的一种方法,粘土矿物因具有廉价、多孔隙率、良好的离子交换特性等优点已经成为吸附法的研究热点。例如,CN201310488063.1公开了一种伊/蒙粘土重金属离子吸附剂及其制备方法,该方法对重金属离子铅、锌等均有一定的吸附效果。利用植物修复技术不会破坏土壤结构、修复费用较低,但其缺点是植株矮小、生物量低、生长速度慢、修复周期长、超积累植物难以找到。
近年来,微生物修复技术逐渐兴起。微生物修复具有处理效果好、无二次污染、操作简单、可以就地处理等优势。土壤细菌是土壤中重要的微生物资源,分布广泛,种类繁多。所以,利用土壤细菌治理重金属污染成为一个热门的探讨方向,如袁世斌等人的专利(CN200810147707.X)使用嗜酸氧化硫硫杆菌和硫酸盐还原菌能够高效、快捷的治理被锶的土壤。CN201510202610.4利用微生物对铀的生物还原作用,通过投放蒙氏假单胞菌可使浓度在0~100mg/L的含铀废水中铀的去除率达到80%以上。CN201210157802.4公开了一个一株抗铜细菌DGS6及其应用,该菌不仅可以耐受高浓度的铜浓度,并且可以促进植物生长,提高植物修复的效率。CN201410688785.6利用从污染环境中筛选出的耐辐射镰孢霉菌对多种重金属具有较高的耐受性,其中对Pb2+的耐受浓度可达1000mg/L。CN201110122739.6利用分离的球形红细菌修复重金属污染,该方法可以有效改善重金属在土壤中的存在形态,并大大降低重金属在植物中的累积量。利用铯的金属性质,CN201010600935.5将耐重金属菌株Burkholderia sp.D54应用于铯污染的微生物修复,该菌株可在含铯50mM的培养基中生长,在含铯1mM的培养基中培养3天后,其去除率可达58.77%。CN200810156941.9公开了一种利用碳酸盐矿化菌固化土壤的方法,效果良好。
针对微生物修复技术及蒙脱石吸附性能而言,单独利用微生物或蒙脱石处理重金属离子及核素离子方面已有相关研究,而将蒙脱石和微生物联合治理重金属离子的研究未见报道。因此,本发明提出一种通过蒙脱石对锶离子的快速吸附和尿素分解菌高效矿化相结合的方法,构建蒙脱石-尿素分解菌体系实现二者联合治理锶离子的方法,具体是指在蒙脱石-尿素分解菌体系的作用过程中,锶离子先是被蒙脱石快速吸附滞留,而后部分蒙脱石吸附锶离子再次溶出并被尿素分解菌矿化固定,从而达到高效污染治理的目的。
发明内容
本发明的目的是针对目前国内外已有技术方案的不足,提供一种蒙脱石-尿素分解菌联合治理锶离子的方法。
本发明的技术方案是:一种利用蒙脱石-尿素分解菌联合治理锶离子污染的方法,其特征在于,主要包括蒙脱石对锶离子的吸附缓存和尿素分解菌对锶离子的矿化固定化两个步骤;具体方法如下:
A、菌种准备
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