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CN111056645A - 一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法 - Google Patents

一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法 Download PDF

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CN111056645A
CN111056645A CN201910723497.2A CN201910723497A CN111056645A CN 111056645 A CN111056645 A CN 111056645A CN 201910723497 A CN201910723497 A CN 201910723497A CN 111056645 A CN111056645 A CN 111056645A
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microbial
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water
liquid
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吴婧
王殿二
褚兴飞
徐新
严芳莉
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Shanda Environmental Restoration Co Ltd
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Shanda Environmental Restoration Co Ltd
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Abstract

本发明专利涉及一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其包括以下步骤:S1:微生物菌液扩培、S2:微生物吸附、S3:吸附装置的内部安装以及放置、S4:微生物菌液喷洒、S5:检测、S6:分析调节;本申请通过以已筛选出的复合菌剂(包括各种菌株,如高效异养硝化‑好氧反硝化菌株‑‑拉乌尔菌,假单胞菌,光合菌,芽孢杆菌等)为菌源,扩培后喷洒在装有吸附装置的河道中,净化河水中的超标污染物。这种河道治理方法具有操作简便、效率高、处理效果好等优点。

Description

一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法
技术领域
本申请涉及一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,属于环境微生物技术领域。
背景技术
目前,随着经济快速发展,但环境污染却日益严重。高速的经济发展常以牺牲当前资源环境为代价。土壤和水体的污染,尤其是河流水体的污染,已严重至影响人们的身体健康和周边生存环境。
修复污染河道的方法很多,常用的净化方法主要包括物理治理和化学治理,但都存在着技术要求高、施工复杂、投资巨大、伴有二次污染等特点,难以大范围普遍实施。而微生物治理,作为一项绿色环保的新型治理技术在河道治理中日益重要。如何更好地使用微生物菌剂来净化污染物超标河水,这已经成为目前河道治理中急需解决的问题。
目前,微生物菌剂大部分都是通过实验室筛选得到的,在实验室中对污染水体中的超标污染物(如氨氮、总磷等)降解净化效果较好。但是,在实际河道治理中,由于污染物大部分存在于底泥中,直接投放微生物菌剂修复效果并不理想;同时,投加的营养物质过少可能会导致修复效果不佳,营养物质过多时也可能会形成二次污染;河水的流动性也会导致微生物菌剂的扩散从而导致修复效果不佳等各种问题。
因此,为了克服现有技术的上述不足,特提出此申请。
发明内容
针对以上不足之处,本申请的目的在于提供一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法。
为了实现上述目的,本申请提供了一种用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:微生物菌液扩培:在扩培装置中接入河道污水和营养物质,再将复合微生物菌剂投入扩培装置中,进行微生物菌液的实地扩培;
S2:微生物吸附:将吸附材料和生物绳、人工水草等放置在扩培后的微生物菌液中静置1-2小时进行微生物吸附;
S3:吸附装置的内部安装以及放置:将吸附微生物菌液后的吸附材料和人工水草、生物绳等安置到吸附装置内部或顶盖的连接口上,再将吸附装置放置在治理河道底部,根据河道中污染物浓度和河道情况来布置河道断面附近吸附装置的数量;
S4:微生物菌液喷洒:将扩培后的微生物菌液接入需要治理的污染河道中,主要喷洒菌液集中在吸附装置附近;
S5:检测:3-4天后取污染河道水进行各项指标的检测,并与微生物治理之前的各项指标进行比较分析;
S6:分析调节:根据河水中氨氮浓度的变化来调节营养物质中的碳源比例,再次重复步骤S1-步骤S5,直至污染河道中各项指标达到治理目标值。
进一步:所述的步骤S1中复合微生物菌剂包括拉乌尔菌、假单胞菌、光合菌、芽孢杆菌等各种菌剂,投加比例均为1:1。
又进一步:所述的步骤S1中微生物扩培包括在治理河道河水、室温、 100-200rpm的搅拌条件下反应1-2小时。
又进一步:所述的步骤S3中吸附装置采用的规格为2米长乘以2米宽乘以 30厘米高的长方体,具体所需数量根据河道中污染物浓度和河道断面具体情况来计算。
又进一步:所述的步骤S4中微生物的投加量为所处理的超标河道水体积的0.005%-0.01%。
又进一步:所述的步骤S4中微生物扩培菌液需要通过喷雾器均匀喷洒在治理河道表面,尤其集中在吸附装置附近,方便微生物在生物绳上附着。
又进一步:步骤S4中微生物扩培菌液如为厌氧菌,需直接通过扩培装置的出水管直接投放至吸附装置底部的孔雀石、活性炭等多孔隙吸附材料,方便微生物的附着。
又进一步:所述的步骤S4中喷洒的微生物菌液为好氧菌时,可以在吸附装置附近增加曝气机来提高河水中国的含氧量,加快微生物的生产速度。
再进一步:所述的步骤S6中营养物质主要为微生物生产所需的碳源,包括柠檬酸钠、废玉米浆、废糖渣和磷酸盐等;各成分配比为1:3:3:1;实地扩培时加入河水中的浓度为5-20g/m3,具体数值需要比照河水净化效果来调整。
本发明通过采用上述方法具有的有益效果包括:
(1)本申请所提供的复合微生物菌剂,该菌剂包括各种氨氮降解菌、光合菌和芽孢杆菌等各种菌剂,具有同时分解不同有机物、降解水中的氨基氮和硝基氮、降低水体中磷素浓度等优点,适用于河道污染水体的长期修复。
(2)本申请所提供的营养物质配比,工艺方法简单,性价比高,对河道的微生物治理具有处理效率高、处理效果好等优点。
(3)本申请所提供的吸附装置,制作方法简单,对河道中投放的微生物具有高吸附效率,能提升微生物治理效果。
(4)本申请所提供的河道微生物治理方法,工序简单、能提高投放的微生物菌液的利用效率,提升局部区域河道水体的修复效果。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为吸附装置的结构示意图。
具体实施方式
本发明提供了一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,包括以下步骤:
S1:微生物菌液扩培:在扩培装置中接入河道污水和营养物质,再将复合微生物菌剂投入扩培装置中,进行微生物菌液的实地扩培;
S2:微生物吸附:将吸附材料(孔雀石、活性炭、沸石等)和生物绳、人工水草等放置在扩培后的微生物菌液中静置1-2小时进行微生物吸附;
S3:吸附装置的内部安装以及放置:将吸附微生物菌液后的吸附材料和人工水草、生物绳等安置到吸附装置内部或顶盖的连接口上,再将吸附装置放置在治理河道底部,根据河道中污染物浓度和河道情况来布置河道断面附近吸附装置的数量;
S4:微生物菌液喷洒:将扩培后的微生物菌液接入需要治理的污染河道中,主要喷洒菌液集中在吸附装置附近;
S5:检测:3-4天后取污染河道水进行各项指标(氨氮、总磷)的检测,并与微生物治理之前的各项指标进行比较分析;
S6:分析调节:根据河水中氨氮浓度的变化来调节营养物质中的碳源比例,再次重复步骤S1-步骤S5,直至污染河道中各项指标达到治理目标值。
上述的步骤S1中复合微生物菌剂包括拉乌尔菌、假单胞菌、光合菌、芽孢杆菌等各种菌剂,投加比例均为1:1。
上述的步骤S1中微生物扩培包括在治理河道河水、室温、100-200rpm的搅拌条件下反应1-2小时。
上述的步骤S3中吸附装置采用的规格为2米长乘以2米宽乘以30厘米高的长方体,具体所需数量根据河道中污染物浓度和河道断面具体情况来计算。
上述的步骤S4中微生物的投加量为所处理的超标河道水体积的 0.005%-0.01%。
上述的步骤S4中微生物扩培菌液需要通过喷雾器均匀喷洒在治理河道表面,尤其集中在吸附装置附近,方便微生物在生物绳上附着。
上述的步骤S4中微生物扩培菌液如为厌氧菌,需直接通过扩培装置的出水管直接投放至吸附装置底部的孔雀石、活性炭等多孔隙吸附材料,方便微生物的附着。
上述的步骤S4中喷洒的微生物菌液为好氧菌时,可以在吸附装置附近增加曝气机来提高河水中国的含氧量,加快微生物的生产速度。
上述的步骤S6中营养物质主要为微生物生产所需的碳源,包括柠檬酸钠、废玉米浆、废糖渣和磷酸盐等;各成分配比为1:3:3:1;实地扩培时加入河水中的浓度为5-20g/m3,具体数值需要比照河水净化效果来调整。
如图1所示的吸附装置包括主体框架1、分别安装在主体框架1顶部和底部的顶盖2和底座3、设置在顶盖2上的连接口4、生物绳5、浮球6和固定绳索 11,所述的顶盖2上均匀设置有若干个连接口4,所述的连接口4通过生物绳5 与浮球6相连,相邻两个浮球之间设置有连接绳7,所述的顶盖2上还设置有人工水草8,所述的主体框架1内容纳有第一吸附材料9和第二吸附材料10,所述的主体框架1的四周上附有可透水的滤膜,方便内部的第一吸附材料和第二吸附材料对河道断面中微生物的吸附,所述的第一吸附材料和第二吸附材料是由孔雀石、沸石和活性炭中的一种或二种所组成,所述的生物绳5可从连接口上拆卸,所述的浮球6可从生物绳5上拆卸,所述的人工水草8可从顶盖2上拆卸,便于微生物菌液的预先吸附和更换。
工作时,先将微生物菌剂在扩培装置中扩培生长,再将生物绳、人工水草和吸附材料分别放入扩培后的菌液中,静置1-2小时。将吸附挂膜的吸附材料分别放置在吸附装置内部和顶盖连接口上。把连接上吸附材料的装置通过绳子固定在需要治理的河道断面附近,再将剩余的扩培菌液喷洒在治理河道中,尤其集中在吸附装置附近。如果河道治理微生物为厌氧微生物,则主要让微生物吸附在装置内部的吸附材料上;如果河道治理微生物为好氧微生物或兼性微生物,则通过外接曝气机来提升河水中的氧含量,提高微生物的扩培速率,同时提高微生物治理净化河道的效率。
实施例一
当微生物扩培菌液采用厌氧菌时,为了修复某通航河道1km左右河段河水的氨氮、总磷指标,使其自动监测站附近河水指标数值达到Ⅲ类水指标,一种河道中污染物的微生物治理净化的方法应用其中,其具体操作步骤如下所示:
(1)在扩培装置(1.5m3容积)中接入河道污水(1m3)和营养物质(20kg),再将复合微生物菌剂(150L)投入扩培装置中,进行微生物菌液的实地扩培;
(2)将吸附材料(孔雀石、活性炭、沸石等)和生物绳、人工水草等放置在扩培后的微生物菌液中静置1-2小时进行微生物吸附;
(3)将带有微生物吸附材料的吸附装置放置在治理河道底部,距离自动监测站上游500m至1km河段中每边布置6个吸附装置,共计12个,
(4)将扩培后的微生物菌液均匀喷洒在污染河道中,主要集中在吸附装置附近;
(5)3天后在自动监测点附近取水样进行各项指标(氨氮、总磷)的检测,并与微生物治理之前的各项指标进行比较分析;
(6)根据河水中氨氮浓度的变化来调节营养物质中的碳源比例,每隔3天再次重复(1)-(5),直至污染河道中各项指标达到治理目标值。
下表为进行修复过程中各阶段河水中氨氮、总磷浓度的检测数值。
Figure RE-GDA0002416907570000071
表1、微生物治理后河水监测点附近各项指标的变化
从上表可以看出对2km范围内河道进行微生物治理后,河水中氨氮、总磷浓度逐渐降低,表现了明显的水体修复效果。
实施例二
当微生物扩培菌液采用好氧菌时,为了修复某景观河道500m左右河段河水中超标的氨氮、总磷浓度,使其达到Ⅲ类水指标,一种河道中污染物的微生物治理净化的方法应用其中,其具体操作步骤如下所示:
(1)在扩培装置(1.5m3容积)中接入河道污水(1m3)和营养物质(10kg),再将复合微生物菌剂(100L)投入扩培装置中,进行微生物菌液的实地扩培;
(2)将吸附材料(孔雀石、活性炭、沸石等)和生物绳、人工水草等放置在扩培后的微生物菌液中静置1-2小时进行微生物吸附;
(3)将带有微生物吸附材料的吸附装置放置在治理河道底部,从上游至 500m河段中每边布置2个吸附装置,共计4个
(4)将扩培后的微生物菌液均匀喷洒在污染河道中,主要集中在吸附装置附近;
(5)在吸附装置附近接入曝气机,每天曝气8小时;
(6)每天在自动监测点附近取水样进行各项指标(氨氮、总磷)的检测,并与微生物治理之前的各项指标进行比较分析;
(7)根据河水中氨氮浓度的变化来调节营养物质中的碳源比例,每隔5-6 天再次重复(1)-(6),直至污染河道中各项指标达到治理目标值。
下表为进行修复过程中各阶段河水中氨氮、总磷浓度的检测数值。
Figure RE-GDA0002416907570000081
Figure RE-GDA0002416907570000091
表2、微生物治理后河水监测点附近各项指标的变化
从上表可以看出对500m范围内河道进行微生物治理后,河水中氨氮、总磷浓度逐渐降低,表现了明显的水体修复效果。
以上所述,仅是本申请的几个实施例,并非对本申请做任何形式的限制,虽然本申请以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限制本申请,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本申请技术方案的范围内,利用上述揭示的技术内容做出些许的变动或修饰均等同于等效实施案例,均属于技术方案范围内。
综上所述本发明通过采用上述方法具有的有益效果包括:(1)本申请所提供的复合微生物菌剂,该菌剂包括各种氨氮降解菌、光合菌和芽孢杆菌等各种菌剂,具有同时分解不同有机物、降解水中的氨基氮和硝基氮、降低水体中磷素浓度等优点,适用于河道污染水体的长期修复。(2)本申请所提供的营养物质配比,工艺方法简单,性价比高,对河道的微生物治理具有处理效率高、处理效果好等优点。(3)本申请所提供的吸附装置,制作方法简单,对河道中投放的微生物具有高吸附效率,能提升微生物治理效果。(4)本申请所提供的河道微生物治理方法,工序简单、能提高投放的微生物菌液的利用效率,提升局部区域河道水体的修复效果。

Claims (9)

1.一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:微生物菌液扩培:在扩培装置中接入河道污水和营养物质,再将复合微生物菌剂投入扩培装置中,进行微生物菌液的实地扩培;
S2:微生物吸附:将吸附材料和生物绳、人工水草等放置在扩培后的微生物菌液中静置1-2小时进行微生物吸附;
S3:吸附装置的内部安装以及放置:将吸附微生物菌液后的吸附材料和人工水草、生物绳等安置到吸附装置内部或顶盖的连接口上,再将吸附装置放置在治理河道底部,根据河道中污染物浓度和河道情况来布置河道断面附近吸附装置的数量;
S4:微生物菌液喷洒:将扩培后的微生物菌液接入需要治理的污染河道中,主要喷洒菌液集中在吸附装置附近;
S5:检测:3-4天后取污染河道水进行各项指标的检测,并与微生物治理之前的各项指标进行比较分析;
S6:分析调节:根据河水中氨氮浓度的变化来调节营养物质中的碳源比例,再次重复步骤S1-步骤S5,直至污染河道中各项指标达到治理目标值。
2.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:所述的步骤S1中复合微生物菌剂包括拉乌尔菌、假单胞菌、光合菌、芽孢杆菌等各种菌剂,投加比例均为1:1。
3.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:所述的步骤S1中微生物扩培包括在治理河道河水、室温、100-200rpm的搅拌条件下反应1-2小时。
4.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:所述的步骤S3中吸附装置采用的规格为2米长乘以2米宽乘以30厘米高的长方体,具体所需数量根据河道中污染物浓度和河道断面具体情况来计算。
5.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:所述的步骤S4中微生物的投加量为所处理的超标河道水体积的0.005%-0.01%。
6.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:所述的步骤S4中微生物扩培菌液需要通过喷雾器均匀喷洒在治理河道表面,尤其集中在吸附装置附近,方便微生物在生物绳上附着。
7.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:步骤S4中微生物扩培菌液如为厌氧菌,需直接通过扩培装置的出水管直接投放至吸附装置底部的孔雀石、活性炭等多孔隙吸附材料,方便微生物的附着。
8.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:所述的步骤S4中喷洒的微生物菌液为好氧菌时,可以在吸附装置附近增加曝气机来提高河水中国的含氧量,加快微生物的生产速度。
9.根据权利要求1所述的一种应用于河道断面修复的微生物治理的方法,其特征在于:所述的步骤S6中营养物质主要为微生物生产所需的碳源,包括柠檬酸钠、废玉米浆、废糖渣和磷酸盐等;各成分配比为1:3:3:1;实地扩培时加入河水中的浓度为5-20g/m3,具体数值需要比照河水净化效果来调整。
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