微生物絮凝

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微生物絮凝剂

微生物絮凝剂
间来调整。
生物絮凝剂不仅可以替代传统絮凝剂用于给水处理,还可以去除
废水中的SS、COD、BOD,而且在高浓度难降解废水的除浊、除 重金属、脱色和除油及医药、食品加工和发酵等行业的固液分离 等方面也表现出相当的优势。另外,生物絮凝剂可以改善传统活 性污泥工艺运行中出现的污泥膨胀现像。
絮凝过程比较复杂,单架一桥 的某一机理并不 能解释所有的现象,很多研究发现,絮凝 过程卷是扫多作种用 机理的协同作用。
协同作用
电中和
氢键、离 子键
微生物絮凝剂的优势
效率高、用量少、范围广 无毒性、可消除二次污染
脱色效果优异,可脱去一些高 分子絮凝剂不能脱去的色素
生物絮凝剂的应用
生物絮凝剂作为一类新型絮凝剂,其广谱的絮凝活性,可生物 降污解泥性膨及胀应指污用泥安结全构性极显度松示散了,它体在积水增大处、理上和浮发,酵难于工沉业降等分方离面影响的出应水水 用质胀前的 不景现但象发。生基率本高上,目发前生各 普种遍类,型而的且活一性旦污发泥生工难艺以都控会制发,生通污常泥都膨需胀要。很污长泥的膨时
微生物细胞 基因工程菌 生物絮凝剂 的代谢产物
絮凝剂絮凝过程
未絮凝高岭土
絮凝后高岭土
微作 用
化 学 反 应
桥联作用
电荷中和作用
卷扫作用
化学反应机理
高分子微生物絮凝剂中存在着一定数量 的活性基团,该基团在微生物絮凝过程中扮 演着重要的角色。研究显示:微生物絮凝剂 中的某些活性基团可与胶体表面上相应基团 产生化学反应,进而凝聚成体积较大的颗粒 物质,最终从水中沉淀分离出来。另有研究 显示:通过对微生物絮凝剂进行一定的改性、 处理,使其添加、减少或是改变某些活性基 团,絮凝效果将会出现很大程度的变化。
微生物絮凝剂简介

微生物絮凝剂的制备方法及其应用、以及相关菌种在制备微生物絮凝剂上的应用

微生物絮凝剂的制备方法及其应用、以及相关菌种在制备微生物絮凝剂上的应用

微生物絮凝剂的制备方法及其应用、以及相关菌种在制备微生
物絮凝剂上的应用
制备方法:
1.悬浮液制备:将微生物悬浮液加入胶体剂,搅拌均匀,加入絮凝剂,搅拌均匀即可得到微生物絮凝剂。

2.干燥制备:将微生物细胞粉碎成粉末,加入絮凝剂,搅拌均匀,然后经过烘干或冷冻干燥,即可得到微生物絮凝剂。

应用:
微生物絮凝剂可以用于污水处理,石油生产,食品加工,药物分离等领域。

相关菌种在制备微生物絮凝剂上的应用:
1.大肠杆菌:可用于制备氨基酸类微生物絮凝剂。

2.链霉菌:可用于制备多糖类微生物絮凝剂。

3.枯草芽孢杆菌:可用于制备多糖类微生物絮凝剂。

4.细菌:可用于制备蛋白质类微生物絮凝剂。

微生物絮凝剂介绍

微生物絮凝剂介绍

微生物絮凝剂
简介:
絮凝剂的品种繁多,从低分子到高分子,从单一型到复合型,总的趋势是向廉价实用、无毒高效的方向发展。

无机絮凝剂价格便宜,但对人类健康和生态环境会产生不利影响;有机高分子絮凝剂虽然用量少,浮渣产量少,絮凝能力强,絮体容易分离,除油及除悬浮物效果好,但这类高聚物的残余单体具有“三致”效应(致崎、致癌、致突变),因而使其应用范围受到限制。

微生物絮凝剂因不存在二次污染,使用方便,应用前景诱人。

微生物絮凝剂将可能在未来取代或部分取代传统的无机高分子和合成有机高分子絮凝剂。

微生物絮凝剂是利用生物技术,从微生物体或其分泌物提取、纯化而获得的一种安全、高效,且能自然降解的新型水处理剂。

微生物絮凝剂可以克服无机高分子和合成有机高分子絮凝剂本身固有的缺陷,最终实现无污染排放。

优点:
应用范围广泛、高效、无毒、无二次污染
缺点:
成本高
应用:
处理城市生活污水——合成污水,300mg/LCOD、150mg/LBOD5去除率达到100%(需要曝气20min,细胞浓度20mg/mL),浊度去除率93.5% 处理电镀废水——铬含量44mg/L下降到5mg/L
对印染废水进行脱色——脱色效率超过90%
处理畜产废水——处理10分钟,总有机碳和总氮的去除率为70%和40%,浊度去除率94.5%(15.7变为0.86),出水基本无色澄清
改善活性污泥性能——消除污泥膨胀,SVI从290很快降到50,恢复污泥的沉降能力
对污泥脱水性能的影响——污泥含水率从82.4%降到76.4%。

微生物絮凝剂产生菌的筛选及培养条件研究

微生物絮凝剂产生菌的筛选及培养条件研究

68·FOOD INDUSTRY 刘云 王琳 河南格瑞德环境检测公司 贾保军 河南理工大学资源环境学院和分离划线法进行菌种的分离。

对培养2-3d的培养皿进行观察,根据形态和颜色的差异,分离得到较纯的微生物菌株。

将分离得到的菌株接种到筛选培养基中,于32±0.5℃,150r/min培养72h,对发酵液进行初步絮凝活性的检测,得到絮凝活性较高的菌株。

絮凝活性的测定。

在50mL具塞比色试管中加入2mLl%CaCl2溶液,0.2g高岭土,定容,调节pH值为9,再加入3mL培养液摇匀,静置10min,吸取上清夜于比色皿中,于紫外可见分光光度计在660nm处测定上清夜的吸光度(OD660),以不加发酵液的培养基为对照。

通过计算确定其絮凝活性。

絮凝率(%)=(A-B)/A×100%式中:A——对照在660nm处的吸光度B—样品在660nm处的吸光度培养条件的优化。

对筛选出来的四株菌株, 分别改变培养条件, 如培养基的成分及初始pH值、培养温度、摇床转速等因素,测定培养液的絮凝活性, 以确定微生物产絮凝剂的最优培养条件。

结果与分析分离筛选结果。

通过菌种的分离,并将纯化后的菌株经初筛和复筛后共获得4株具有较生物絮凝剂是利用微生物技术,通过生物发酵、抽提、精制而得到的一种具有生物分解性和较高安全性的新型、高效、无毒的廉价水处理剂,目前国内外研究者已经筛选到了许多能够产生絮凝剂的微生物。

产生絮凝剂菌分布广泛,在土壤与污水中分布较多,且种类繁多。

目前对微生物絮凝剂的研究还多局限于实验室水平的菌种筛选及特性研究。

 获得高活性微生物絮凝剂产生菌, 研究其培养条件, 降低生产成本是后续研究和开发应用的基础。

本文通过对污水处理厂活性污泥的分离筛选,得到4株具有较高絮凝活性的菌株,并分析其最优的培养条件,为高活性微生物絮凝剂的产生及其实际应用提供了基础数据。

材料与方法菌种的来源。

本研究以某污水处理厂的活性污泥为对象,筛选得到4株具有絮凝活性的微生物絮凝剂产生菌,并对其最佳培养条件进行优化实验。

微生物絮凝剂

微生物絮凝剂

微生物絮凝剂摘要:生物絮凝剂(MBF) 是一种高效、无毒、无二次污染、能自行降解,使用范围广泛的新一代絮凝剂。

本文从絮凝剂的来源和分子组成两方面对生物絮凝剂进行了系统分类, 综述了生物絮凝剂产生菌的筛选模型以及生物絮凝剂在水处理和发酵工业中的应用, 详细阐述了目前国内外提出的几种不同的生物絮凝剂絮凝机理, 进而在此基础上剖析了目前生物絮凝剂研究工作中仍然存在的问题, 并提出生物絮凝剂今后的主要研究方向。

关键词:微生物絮凝剂, 絮凝机理,水处理, 应用引言: 絮凝剂是用来使溶液中的溶质、胶体或者悬浮物颗粒产生絮状沉淀的物质。

被广泛应用于化工、矿业、环保等领域,在固液分离和水处理过程中,用以提高微细固体物的沉降和滤效果等 。

随着工业的发展,水污染的情况日益严重,水的净化处理就显得越来越重要。

尽管水处理的方法有许多种,如生化、离子交换、吸附、化学氧化、电渗析等,但目前“絮凝沉淀法”被普遍认为是一种较为有效的预处理方法。

随着科学技术的蓬勃发展,絮凝剂的种类也日益丰富,根据化学成分的不同,可分为无机、有机和微生物絮凝剂。

本文主要论述微生物絮凝剂。

微生物絮凝剂作为一种新型絮凝剂与传统的絮凝剂相比有安全无毒无二次污染而且等特在目前快速发展的絮凝剂市场中有着广阔的发展情景。

它是通过直接利用微生物细胞,或细胞提取物,或代谢产物,发酵提取精制而得到的有絮凝活性的物质。

由于微生物絮凝剂可以克服无剂本身固有的成本高,絮凝效果有限,存在二次污染且对人体有害的缺陷。

目前,国内有不少大学和研究机构纷纷把新型微生物絮凝剂的研发作为今后科研的一个重点方向。

本文主要从生物絮凝剂产生菌的筛选、生物絮凝剂的分子组成、性质、絮凝机理以及应用等方面对国内外已经和正在研究的生物絮凝剂进行系统全面综述, 并在此基础上对目前生物絮凝剂研究中仍然存在的问题进行了分析论证, 提出可能的解决方案①★★。

1.微生物絮凝剂的特点与传统的无机和有机合成高分子絮凝剂相比, 具有很多独特的性质和优点①高效性②无毒无害,安全性高③易被微生物降解,无二次污染④ 应用范围广,脱色效果好⑤ 易于固液分离,形成的沉淀物少⑥有的MBF 还具有不受 PH条件影响,稳定性强,用量少等特点⑦ 产生絮凝剂的微生物绝大多数来自土壤中,资源极其丰富,获得的方法也较简单,成本低廉2微生物絮凝剂的主要成分和类型MBF 的主要成分有:蛋白质、多糖、脂质和 等大分子物质。

微生物絮凝剂

微生物絮凝剂

各位朋友,各位来宾Good eveningLet we share our speech浅谈微生物絮凝剂主讲人:邀请嘉宾:刁难嘉宾:什么是微生物絮凝剂?由微生物产生的具有絮凝活性的高分子有机物,主要含有糖蛋白、黏多糖、纤维素和核酸等。

微生物絮凝剂的作用?⏹絮凝剂又称沉降剂,是一类可使液体中不易沉淀的固体悬浮颗粒(粒径104~10。

7cm)凝聚、‘沉淀的物质。

⏹微生物絮凝剂是一类由微生物或其分泌物产生的代谢产物,它是利用微生物技术,通过细菌、真菌等微生物发酵、提取、精制而得的,是具有生物分解性和安全性的高效、无毒、无二次污染的水处理剂。

由于微生物絮凝剂可以克服无机高分子和合成有机高分子絮凝剂本身固有的缺陷,最终实现无污染排放,因此微生物絮凝剂的研究正成为当今世界絮凝剂方面研究的重要课题。

微生物的研究历史⏹ 1 对产絮凝性物质微生物的研究,最早见诸报道的是1953年,Butterfield从活性污泥中分离出l株细菌,该菌的培养液具有一定絮凝能力。

⏹ 2 1971年Zajic和Knettingf7】从煤油中分离出1株棒状杆菌,该菌可分泌对泥水具有絮凝作用的多聚物。

⏹ 3 1975年,JunjiNakamura等对214株微生物进行了分离筛选,最终得到19株产絮凝剂的微生物,包括细菌5株、放线菌5株、霉菌8株、酵母菌1株。

⏹ 4 1985年HironkiTakagi等对他们分离出的Peacilomyces sp.I.1产生的絮凝剂的研究表明,对各种微生物细胞均有絮凝沉淀作用,并且可以除去溶液中几乎所有的悬浮颗粒,如血红细胞、碳粉、纤维素、硅藻土等。

⏹ 5 1986年,Ryuichiro Kurane等p】发现红平球菌S-1(R.erythropolis S-1)菌株产生的絮凝剂NOC-I,能很有效地去除畜禽废水如猪尿和粪便等。

微生物絮凝剂的应用现状⏹微生物絮凝剂可用于:食品工业,发酵工业,也可广泛用于工业废水处理。

微生物絮凝剂与污水处理

微生物絮凝剂与污水处理

( ) 除污 水 中 的 悬 浮物 二 去 如 向 焦 化 废 水 中 添 加 2 的 协 腹 产 % 杆 菌培 养物 和 适 量 的钙 离 子后 , 水 悬 该
浮 物 去 除 率 达 7 % 而 用 聚 合 硫 酸 铁 处 8 , 理 同样 废 水 去 除率 为 4 % 7。 ( ) 于 污 水 脱 色 三 用 用微生物絮凝剂 N C 1 墨水 、 O一 对 糖
生 活 生产 废 水 等 , 其 他 絮 凝 剂 则 由 于 而
各 自 的 特 性 而 在 具 体 应 用 领 域 受 到 一 定BO。 I U J
水 , 加量为 1 / ,d 臭 味消失 ,d 添 t3 生物絮凝剂 的絮凝机 理
M F 絮 凝机 理主要 有 以下 2 。 B的 种 其 中 以桥 联 机 理 学说 人 们 最 为认 同 。
意义。

与 碳 源 、 源 、 度 和 p 值 以及 阳 离 子 氮 温 H 有 关 。 如 C 、 a 、 F 明 显促 进 菌 N K、e a 株W - 0 的絮凝作用 。 J 1O

何 谓微 生物 絮 凝剂
微 生 物 絮 凝 剂 ( B ) 利 用 现 代 MF是 生 物 技 术 ,通 过 微 生 物 发 酵 、提 取 、 精

蜜 废 水 、 纸 废 水 和 染 料 废 水 等 进 行 试 造 验 处 理 后 ,上 清 液 变 为 无 色 透 明 。 用
P 1 k 1 e e 8 2 菌 株 产 生 的 絮 a ] a q n s 7 4 1 凝 剂 在 实 验 室 对 纸 浆 黑 液 和 氯 霉 素 等 颜 色 较 深 的 废 水 进 行 脱 色 处 理 , 脱 色 其 率分别达9 % 9 % 5 和 8 以上 。

微生物絮凝剂的筛选

微生物絮凝剂的筛选

微生物絮凝剂(microbial flocculants,MBF)是微生物在生长发酵过程中产生的具有絮凝能力的高分子有机物,主要成分是粘多糖,蛋白质,纤维素等。

不光具有絮凝剂特性外,其生物降解性良好并且无二次污染等特性引起广泛关注。

国内外学者筛选的几十种产絮凝剂微生物中,最具有代表性的是Kurane利用红平红球菌(Rhodococcus erythropolis)研制的微生物絮凝剂NOC-1,对河水、粉煤灰水、纸浆废水、泥浆水等均有很好的絮凝和脱色效果,也是目前唯一工业化应用的微生物絮凝剂。

而新型微生物絮凝剂产生菌的筛选、培养条件的优化、絮凝率的提高及用量的降低都是当前微生物絮凝剂研究面临的主要问题。

本研究从新疆达坂城盐湖采集了5份土样进行筛选,将获得的2株产高活性絮凝剂的芽孢杆菌XN-1 XN-2,通过单因素实验设计和均匀实验设计确定碳源、氮源、温度、摇菌时间、接种量、摇床转速等因素来确定该微生物产絮凝剂的适宜条件,以期提高微生物絮凝剂絮凝率并且降低培养成本,为微生物絮凝剂工业化的生产提供参考。

1实验1.1主要设备1.2材料1.2.1菌种来源取自新疆达坂城盐湖底泥及周边林带土壤中筛选出来2株能够产微生物絮凝剂的细菌1.2.2实验所用培养基(1)富集分离培养基蛋白胨10g,酵母浸粉5g,NaCl 5g,蒸馏水1L,pH7.0-7.2,灭菌(121℃, 30min)。

(2)发酵培养基葡萄糖20g,K2HPO45g ,KH2PO42g,NaCl 0.1g,MgSO4·7H2O 0.2g ,(NH4)2SO4 0.1g,尿素0.5g,酵母膏0.5g,蒸馏水1L,pH 7.5~8.5,灭菌121℃20min。

1.2.3高磷土悬浊液:取高岭土4g到1L烧杯中,加1000ml蒸馏水,搅拌均匀。

1.3实验方法1.3.1菌株的筛选将土样用无菌水制作成土壤悬液,采用平板划线分离并纯化菌种,获得纯化菌株,将纯化的菌株接至250ml装液量为50ml的发酵培养基中,放入摇床设定温度30℃、转速150r/min条件下摇培72h。

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微生物絮凝剂在水处理中的应用摘要:微生物絮凝剂法广泛应用于水处理中。

本文主要论述了微生物絮凝剂的分类,絮凝机理,影响絮凝活性的因素及在水处理中的应用。

关键词:微生物絮凝剂;水处理;应用1 前言随着水处理技术的发展,絮凝剂的研究和应用越来越受到重视。

微生物絮凝剂是某些微生物在特定的培养条件下,生长到一定阶段而产生的有絮凝活性的次生代谢物质,可作为一种新型水处理剂,具有安全、高效、易生物降解等特性[1]。

微生物絮凝剂多数相对分子质量较大(104~106),分离纯化的微生物絮凝剂主要有多聚糖、糖蛋白、糖脂、脂蛋白、DNA、RNA、纤维素等,其中以多聚糖和糖蛋白类物质占绝大多数[2]。

2 微生物絮凝剂的分类1) 直接利用微生物细胞的絮凝剂,如某些细菌。

其中霉菌、放线菌和酵母,它们大量存在于土壤、活性污泥和沉积物中。

2) 利用微生物细胞提取物的絮凝剂,如酵母细胞壁的葡聚菌、甘露聚糖、蛋白质和N-乙酸葡萄糖胶等成分均可以作为絮凝剂。

3) 利用微生物细胞代谢产物的絮凝剂,微生物细胞分泌到细胞外的代谢产物,主要有细菌的荚膜和粘液质,除水分外,其余主要成分为多糖及少量的多肽、蛋白质、脂类及复合物,其中多糖在某种程度上可作为絮凝剂[3]。

3 微生物絮凝剂的絮凝机理微生物絮凝剂在液体介质中主要通过其电荷性质和高分子特性使胶体脱稳、絮凝沉淀、固液分离。

研究工作者已经提出多种絮凝机理,其中以“桥联作用”机理最为人们所接受。

3.1 “桥联作用”机理该学说认为微生物絮凝剂大分子借助离子键、氢键和范德华力,同时吸附多个胶体颗粒,在颗粒间产生“架桥”现象,并形成一种网状的三维结构而沉淀下来。

Lee等以吸附等温线和ζ电位测定表明,环圈项圈藻PCC-6720所产生的絮凝剂对膨润土絮凝过程是以“桥联作用”机理为基础的。

电镜照片显示细菌之间有胞外聚合物搭桥相连,正是这些桥使细胞丧失了胶体的稳定性而紧密聚合并在液体中沉淀下来。

3.2 “电性中和”机理胶体粒子的表面一般带有负电荷,当带有一定正电荷的链状生物大分子或水解产物靠近胶粒表面时,将会中和胶粒表面的一部分负电荷,减少静电斥力,从而使胶粒间因发生碰撞而凝聚。

3.3 “卷扫作用”机理当微生物絮凝剂投加到一定量且可形成小粒聚体时,可以在重力作用下迅速网捕,卷扫水中胶粒而产生沉淀分离,称为“卷扫作用”或“网捕作用”。

“卷扫作用”基本上是一种机械作用。

此外,还有其它的一些絮凝机理,如粘质学说、酯合学说、荚膜学说等也可解释部分絮凝现象。

絮凝的形成是一个复杂的过程,单一的某种机理并不能解释所有的现象,絮凝作用是多种作用的共同结果[4]。

4 影响絮凝活性的因素4.1 分子量絮凝剂分子量大小对其絮凝效果的影响很大,分子量越大,絮凝活性越高。

当絮凝剂的蛋白质成分降解后,分子量减小,絮凝活性明显下降。

一般线性结构的大分子絮凝剂的絮凝效果较好,如果分子结构是交链或支链结构,其絮凝效果就差[5]。

4.2 絮凝剂的投加剂量每一种絮凝剂都有一个最佳投加剂量,过多或过少,絮凝效果均会下降。

据分析,投加剂量的最佳值约是固体颗粒表面吸附大分子化合物达到1/2饱和时的吸附量,此时大分子在固体颗粒上架桥几率最大。

4.3 温度适当提高温度可提高絮凝效率。

絮凝物质结构上含有蛋白质或肽链的絮凝剂一般都是热不稳定的,高温可使这些高分子物质空间结构改变,导致变性,从而使絮凝活性下降。

而由糖类构成的絮凝剂则是热稳定的,它们对温度不敏感,絮凝剂活性不随温度的改变而改变,或者改变较少。

例如R.erythropolis产生的絮凝剂在100℃的水中加热15min后,其絮凝活性下降50%。

4.4 PH微生物絮凝剂的活性随pH值的变化而变化,因为酸碱度的变化影响微生物絮凝剂及其被絮凝物表面电荷、带电状态及中和电荷的能力。

在一定的pH值范围内,微生物絮凝剂表现出良好的絮凝活性。

不同的絮凝剂对pH值变化所表现的效果也不一样,同种絮凝剂对不同的被絮凝物具有不同的pH初始值要求。

4.5 金属离子的种类和浓度金属离子的种类和浓度对微生物絮凝剂的影响较大。

适当浓度的金属离子可以促进微生物絮凝剂分子与悬浮颗粒以离子键结合,从而提高絮凝活性,这对于提高微生物絮凝剂的絮凝活性有重要意义。

但是,金属离子的浓度不能过高,否则,由于大量离子占据了絮凝剂分子的活性位置,把絮凝剂分子与悬浮颗粒隔开而抑制絮凝。

而不同的絮凝剂,其适合的离子种类有所差异,目前研究较多的有二价离子中的Ca2+、Mg2+、Mn2+等,以及三价离子中的Al3+、Fe3+等。

4.6 分子结构单线性结构比交联和支链的结构好。

4.7 微生物的培养期培养后期的产生菌形成的絮凝剂絮凝效果较好[6]。

5 微生物絮凝剂在水处理中的应用5.1 在污水处理中的应用5.1.1 城市生活污水杨开等采用微生物絮凝剂普鲁兰(Pullulan)和聚合氯化铝复合絮凝的方法,对我国南方低浓度城市污水进行了强化一级处理试验研究。

结果表明,在最佳复配比和最佳絮凝动力学条件下,复合絮凝剂对污水浊度、COD、TP、NH3—N等指标的去除率分别达到了95%、58%、91%、15%以上,且具有污泥沉降与脱水性能良好、处理费用低等特点。

尹华等筛选出的菌株GS7,处理城市污水等实际废水时具有用量少、澄清速度快等特点,浊度去除率达93.5%。

5.1.2 建材和焦化废水含有高悬浮物的建筑材料加工废水也是较难处理的一类废水,例如陶瓷厂废水,主要包括胚体废水和釉药废水两种,前者主要含有较多的黏土颗粒,后者除含黏土颗粒外,还有相当数量的釉药。

当添加NOC-1后5min,胚体废水的浊度从原来的1.4降低到0.043;釉药废水的浊度从17.2下降到0.35;浊度去除率分别为96.6%和97.9%,可得到几乎透明的上清液。

有研究表明,微生物絮凝剂的投加量在200 10-16时,就能达到FeCl3浓度超过3000 10-6时的絮凝效果。

5.1.3 染料废水现今用活性污泥法去除废水中的COD并非难事,但对于脱色还缺乏比较有效的办法,特别是可溶性色素很难处理。

采用微生物絮凝剂NOC-1,对墨水、糖蜜废水、造纸黑液、颜料废水等进行的试验表明,处理后上清液呈无色透明。

李智良等用P.alcaligenes 8724菌株产生的絮凝剂,在实验室对纸浆黑液和氯霉素等色素较深的废水进行脱色处理,脱色率分别达95%和98%以上。

庄源益等用生物絮凝剂对水中染料的脱色进行的大量试验表明,在含有钙离子的条件下,对直接黑染料生产废水稀释液的脱色率达60%左右[7,8]。

5.1.4 畜产废水畜禽废水的BOD较高,是属于较难处理的一类高浓度有机废水。

如猪粪尿废水,采用合成高分子絮凝剂处理效果不好,而采用NOC-1微生物絮凝剂加Ca2+处理,则效果十分显著,处理后10min 废水的上清液变成几乎透明的液体。

废水的TOC由处理前的8200mg/L变为2980mg/L,去除率达63.7%,浊度由处理前的15.7变为0.86,去除率达94.5%。

R.erythropoli培养物与一定浓度的钙离子溶液混合后,对该种废水的TOC去除率将会更高,同时对总氮也有显著的去除作用[9]。

5.1.5 食品工业废水由于微生物絮凝剂具有安全、无毒的特性,逐渐在食品废水处理中被采用,并达到了满意的效果。

如用微生物絮凝剂普鲁兰处理味精废水,其COD和SS的去除率可达到40%左右,其浊度去除率可达99%。

邓述波等用MBFA9处理淀粉厂的黄浆废水,无论是悬浮物还是COD的去除率均高于传统的化学絮凝剂PAM,且可回收蛋白质成分作饲料。

5.1.6 鞣革废水在鞣革工业废水中加入C-62菌株产生的絮凝剂,浊度去除率可达96%。

柴晓利等筛选到的Azomonassp.的发酵液对皮革废水的脱色效果也非常明显。

5.1.7 塑料废水在塑料工业中,酞酸醋作为一种增塑剂被广泛应用,所产生的废水中含量较高,因此比较难处理。

许多微生物不仅能产生絮凝剂,还能降解有机物,如Rhodoccocusn erythropolis能在以酞酸酣为炭源的培养基上生长,并合成一种酶。

该酶将具有不同支链的邻苯二甲酸醋分解成邻苯二甲酸及乙醇,同时产生絮凝剂,达到双重处理效果。

5.1.8 电镀废水电镀废水中的铬,属于重金属,对环境及人体危害较大。

田小光等以硫酸盐还原菌培养液为净化剂,可使水中的Cr6+含量由44.11mg /L下降为5.365ug/L。

5.2 其他方面的应用5.2.1 给水和饮用水水源水中往往含有颗粒物、少量有毒有机物及水中滋生的病原菌等。

微生物絮凝剂在给水中去除浊度、病原菌等方面的效率,高于传统的无机及有机絮凝剂,而且用量少,应用范围广,沉淀物滤过性好,饮用后对人体无毒副作用。

5.2.2 乳化液的油水分离Aguilaw等在乳化液中加入特定的絮凝剂,在一定程度上可使油水分离。

如用Alcaligenes latus 培养物可以很容易地将棕搁酸从其乳化液中分离出来。

试验表明,向100mL的0.25%乳化液中加入10mLAlcaligenes latus培养液和1mL聚合氨基葡聚糖,乳化液中形成明显可见的油滴并浮于表面,下层清液的COD值从原来的450mg/L下降为235mg/L,下清液的COD去除率为48%,远好于无机絮凝剂和人工合成的高分子絮凝剂。

5.2.3 活性污泥沉降性能的改善活性污泥法处理过程中容易发生污泥膨胀,从而影响处理效率。

微生物絮凝剂还能迅速消除污泥膨胀,取得良好效果。

如甘草制药废水生化处理过程中形成的膨胀性污泥,当在其中添加由红平红球菌制得的微生物絮凝剂NOC-1后,污泥的SVI很快从290下降到50,消除了污泥的膨胀,恢复了活性污泥的沉降能力。

微生物絮凝剂还可以改善污泥的沉降性能。

活性污泥处理系统的效率常因污泥沉降性能变差而降低。

某些微生物絮凝剂能有效防止污泥解絮,提高处理系统效率,而不会降低有机物去除率[10]。

5.2.4 发酵产品的固液分离利用絮凝剂对细胞具有优良的沉降性能来去除发酵液中的菌体,可大大减少能耗、降低成本,且操作简单、管理方便。

如在酿酒工业中,有絮凝性能的酵母替代没有絮凝性能的酵母可以酿出质量更好的啤酒;另外,在生物乙醇和面包发酵酵母的生产中也应用了这种絮凝剂。

用絮凝方法可以提高去除固体物的效率,减少处理时间,有助于降解不稳定生物物质以及节省成本。

6 微生物絮凝剂的优点6.1 高效性与现在常用的各类絮凝剂相比,同等用量下,微生物絮凝剂对活性污泥的絮凝速度较快,且絮凝物更容易过滤除去。

6.2 无毒性微生物絮凝剂是一类天然无毒的有机高分子化合物,对环境和人类均无毒无害,可以用于食品、医药等行业的发酵后处理。

6.3 可消除二次污染由于微生物絮凝剂主要成分为糖蛋白、粘多糖、蛋白质、纤维素、DNA等高分子物质,具有生物优先降解性,可消除对环境造成的二次污染。

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