本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法。
背景技术:
氮元素的大量排放造成自然水体污染,传统脱氮技术能耗高、效率低,并且产生的大量剩余污泥处置困难,厌氧氨氧化技术可在厌氧或缺氧的环境中达到良好的脱氮效果,且无需添加有机氮源,具有能耗小、效率高、污泥产量低等特点。但厌氧氨氧化菌生长速率慢、倍增时间长,传统菌种筛选方法难以富集。
技术实现要素:
针对上述技术问题,本发明实施例提供了一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法。
本发明的目的是提供了一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥;
(2)模拟废水水配制;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养。
进一步的,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
0.3-1份氯化铵、0.4-1.4份亚硝酸钠、0.01-0.03份磷酸二氢钾、0.05-0.15份二水氯化钙、0.2-0.4份七水硫酸镁、1-1.5份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.1~0.2份三磷酸腺苷、0.01~0.02份菌剂;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度34-36℃,ph值为7.8-8.2即可。
进一步的,步骤(1)中所述的养殖场为猪、鸡、牛中至少一个的养殖场。
进一步的,步骤(2)中所述的模拟废水由如下对应重量份的物质配制而成:0.7份氯化铵、0.9份亚硝酸钠、0.02份磷酸二氢钾、0.1份二水氯化钙、0.3份七水硫酸镁、1.3份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.15份三磷酸腺苷、0.015份菌剂。
进一步的,步骤(2)中所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:4~6份硫酸亚铁、4~6份edta。
进一步的,所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:5份硫酸亚铁、5份edta。
进一步的,步骤(2)中所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:14~16份edta、0.01~0.012份硼酸、0.98~1.00份四水氯化锰、0.24~0.26份五水硫酸铜、0.42~0.44份七水硫酸锌、0.18~0.20份流水氯化镍、0.20~0.24份二水钼酸钠、0.22~0.26份六水氯化钴、0.20~0.22份十水硒酸钠、0.05~0.07份氧化镧、0.03~0.05份氧化铈。
进一步的,步骤(2)中所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:15份edta、0.011份硼酸、0.99份四水氯化锰、0.25份五水硫酸铜、0.43份七水硫酸锌、0.19份六水氯化镍、0.22份二水钼酸钠、0.24份六水氯化钴、0.21份十水硒酸钠、0.06份氧化镧、0.04份氧化铈。
进一步的,步骤(2)中所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌。
进一步的,步骤(3)中所述的uasb反应器中的系统温度35℃;所述的uasb反应器中的ph值为8.0。
本发明相比现有技术具有以下优点:
1.本发明能够有效富集筛选得到厌氧氨氧化菌种,对污水脱氮工艺提供技术支持。
2.本发明的厌氧氨氧化脱氮工艺应用于污水处理中,总氮去除率高,运行成本低,剩余污泥少,能源消耗低,适合低碳氮比的废水。
3.本发明使用的氯化铵和亚硝酸钠,能为厌氧氨氧化菌种提供生长所需的氨氮和亚硝酸盐氮,有利于快速启动富集实验装置。
4.本发明中的微量元素ⅰ和微量元素ⅱ,能在反应器中提供厌氧氨氧化菌种所需的微量元素,提高富集效率。
5.本发明微量元素ⅱ中的二水钼酸钠、六水氯化钴、十水硒酸钠、氧化镧、氧化铈等成分能够明显的提升菌落富集的效率和效果,进而显著提升了对氨氮和亚硝酸盐氮的去除率。最终能够使得氨氮和亚硝酸盐氮的去除率达到95%以上。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;所述的养殖场为猪养殖场;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
0.3份氯化铵、0.4份亚硝酸钠、0.01份磷酸二氢钾、0.05份二水氯化钙、0.2份七水硫酸镁、1份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.1份三磷酸腺苷、0.01份菌剂;所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:4份硫酸亚铁、4份edta;所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:14份edta、0.01份硼酸、0.98份四水氯化锰、0.24份五水硫酸铜、0.42份七水硫酸锌、0.18份流水氯化镍、0.20份二水钼酸钠、0.22份六水氯化钴、0.20份十水硒酸钠、0.05份氧化镧、0.03份氧化铈;所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度34℃,ph值为7.8即可。
实施例2
一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;所述的养殖场为鸡养殖场;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
0.3份氯化铵、0.4份亚硝酸钠、0.01份磷酸二氢钾、0.05份二水氯化钙、0.3份七水硫酸镁、1.25份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.1份三磷酸腺苷、0.012份菌剂;所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:5份硫酸亚铁、5份edta;所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:15份edta、0.011份硼酸、0.99份四水氯化锰、0.25份五水硫酸铜、0.43份七水硫酸锌、0.19份流水氯化镍、0.22份二水钼酸钠、0.24份六水氯化钴、0.21份十水硒酸钠、0.06份氧化镧、0.04份氧化铈;所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度34℃,ph值为7.8即可。
实施例3
一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;所述的养殖场为牛养殖场;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
0.8份氯化铵、0.9份亚硝酸钠、0.029份磷酸二氢钾、0.136份二水氯化钙、0.2份七水硫酸镁、1.2份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.13份三磷酸腺苷、0.015份菌剂;所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:5份硫酸亚铁、5份edta;所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:15份edta、0.011份硼酸、0.99份四水氯化锰、0.25份五水硫酸铜、0.43份七水硫酸锌、0.19份流水氯化镍、0.22份二水钼酸钠、0.24份六水氯化钴、0.21份十水硒酸钠、0.06份氧化镧、0.04份氧化铈;所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度34℃,ph值为7.8即可。
实施例4
一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;所述的养殖场为猪和鸡的养殖场;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
0.8份氯化铵、0.9份亚硝酸钠、0.018份磷酸二氢钾、0.1份二水氯化钙、0.26七水硫酸镁、1.3酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.15份三磷酸腺苷、0.015份菌剂;所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:5份硫酸亚铁、5份edta;所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:15份edta、0.011份硼酸、0.99份四水氯化锰、0.25份五水硫酸铜、0.43份七水硫酸锌、0.19份流水氯化镍、0.22份二水钼酸钠、0.24份六水氯化钴、0.21份十水硒酸钠、0.06份氧化镧、0.04份氧化铈;所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度35,ph值为8.0
实施例5
一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;所述的养殖场为猪、鸡、牛中至少一个的养殖场;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
1份氯化铵、1.4份亚硝酸钠、0.015份磷酸二氢钾、0.07份二水氯化钙、0.26份七水硫酸镁、1.38份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.15份三磷酸腺苷、0.02份菌剂;所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:5份硫酸亚铁、5份edta;所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:15份edta、0.011份硼酸、0.99份四水氯化锰、0.25份五水硫酸铜、0.43份七水硫酸锌、0.19份流水氯化镍、0.22份二水钼酸钠、0.24份六水氯化钴、0.21份十水硒酸钠、0.06份氧化镧、0.04份氧化铈;所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度36℃,ph值为8.2即可。
实施例6
一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;所述的养殖场为猪、鸡和牛的养殖场;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
1份氯化铵、1.4份亚硝酸钠、0.027份磷酸二氢钾、0.14份二水氯化钙、0.37份七水硫酸镁、1.48份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.2份三磷酸腺苷、0.018份菌剂;所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:5份硫酸亚铁、5份edta;所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:15份edta、0.011份硼酸、0.99份四水氯化锰、0.25份五水硫酸铜、0.43份七水硫酸锌、0.19份流水氯化镍、0.22份二水钼酸钠、0.24份六水氯化钴、0.21份十水硒酸钠、0.06份氧化镧、0.04份氧化铈;所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度36℃,ph值为8.2即可。
实施例7
一种厌氧氨氧化菌种的筛选方法,包括如下步骤:
(1)选择废水污泥:
选择养殖场的废水污泥;所述的养殖场为猪、鸡和牛的养殖场;
(2)模拟废水配制:
按如下对应重量份的物质配制模拟废水:
1份氯化铵、1.4份亚硝酸钠、0.03份磷酸二氢钾、0.15份二水氯化钙、0.4份七水硫酸镁、1.5份碳酸氢钠、1份微量元素ⅰ、1份微量元素ⅱ、0.2份三磷酸腺苷、0.02份菌剂;所述的微量元素ⅰ是由如下对应重量份的物质组成:6份硫酸亚铁、6份edta;所述的微量元素ⅱ是由如下对应重量份的物质组成:16份edta、0.012份硼酸、1.00份四水氯化锰、0.26份五水硫酸铜、0.44份七水硫酸锌、0.20份流水氯化镍、0.24份二水钼酸钠、0.26份六水氯化钴、0.22份十水硒酸钠、0.07份氧化镧、0.05份氧化铈;所述的菌剂包括丁梭酸菌和醋杆菌;
(3)厌氧氨氧化菌种的富集培养:
在遮阳棚中,将步骤(1)的废水污泥加入到uasb反应器中,然后将步骤(2)的模拟废水导入uasb反应器中,控制系统温度36℃,ph值为8.2即可。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。