一种利用盐酸处理毕赤酵母吸附废水中铑离子的方法技术

技术编号:14838581 阅读:146 留言:0更新日期:2017-03-17 05:14
本发明专利技术公开了一种利用盐酸处理毕赤酵母吸附废水中铑离子的方法,属于污水处理领域。本发明专利技术的方法通过对毕赤酵母菌体进行盐酸处理,提高对废水中铑离子的吸附。本发明专利技术用0.1~0,3mol/L的HCl处理的菌体,并将菌体加入至含有铑离子的污水中,调节菌体浓度5~9g/L,调节pH 9~11,于30~40℃,200~220rpm处理120~240min,可对污水中92.3%的铑离子进行吸附,且操作简便、成本低,具有重要的工业应用价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种利用盐酸处理毕赤酵母吸附废水中铑离子的方法,属于污水处理领域。
技术介绍
为防止环境污染,工业废水需要经过处理,并达到标准后才可以排放。处理含重金属的污水处理方法有很多,如化学沉淀法、离子交换树脂法、活性炭吸附法、电解法和膜分离法等,但这些方法因操作繁琐并具有二次污染,都不够理想。另一方面,含有稀贵金属的污水处理除了需考虑环境安全的因素外,资源回收也是不容忽视的一方面。传统稀贵金属二次资源回收主要采用物理化学法。其中固态废料的回收最常用的是火法冶金技术,其基本原理是利用冶金炉高温加热剥离非金属物质,使稀贵金属熔融于其它金属熔炼物料或熔盐中,再加以分离。火法冶金具有工艺简单和回收率高等特点,缺点是能耗大、容易产生二次污染,且一般火法过程回收的稀贵金属纯度不高。而从废水、废液等液态二次资源中回收稀贵金属的方法则比较广泛,包括化学沉淀法、电解法、离子交换法、膜技术分离法和树脂吸附法等。这些方法虽然能够达到一定的效果,但在回收稀贵金属时,操作繁琐,投资和运行费用高,而且一般只能回收高浓度金属废液中的稀贵金属,回收过程中产生大量的次生废物,因此需要一种低成本且环保的稀贵金属二次资源循环利用方法。
技术实现思路
为了克服以上现有技术的不足,本专利技术提供了一种利用盐酸处理毕赤酵母提高其吸附废水中铑离子能力的新方法,通过调整毕赤酵母在废液pH、吸附温度、菌体浓度、吸附时间、菌体活性等吸附条件,达到吸附废水中的铑离子的目的。本专利技术的第一个目的是提供一种吸附废水中铑离子的方法,所述方法是用盐酸对毕赤酵母进行处理,再将毕赤酵母以5~9g干重菌体/L废水的终浓度加入至废水中进行铑离子的吸附。在本专利技术的一种实施方式中,所述对毕赤酵母进行处理是将的菌体加入至0.1~0.3mol/L的盐酸中,洗涤3~4次。在本专利技术的一种实施方式中,所述方法调节废水的pH为9-11。在本专利技术的一种实施方式中,所述方法调节废水的pH为11。在本专利技术的一种实施方式中,所述毕赤酵母的菌浓为5g/L。在本专利技术的一种实施方式中,所述毕赤酵母在加入至废水前经过灭活。在本专利技术的一种实施方式中,所述吸附的时间为120~240min。在本专利技术的一种实施方式中,所述吸附的温度为30~40℃。在本专利技术的一种实施方式中,吸附过程还进行搅拌。在本专利技术的一种实施方式中,所述毕赤酵母经过菌体富集,所述富集是将毕赤酵母接种至种子培养基中,于30℃,200~220rpm的培养16~30h,再转接至发酵培养基中培养。在本专利技术的一种实施方式中,所述转接是以10%体积比接种种子液。在本专利技术的一种实施方式中,所述种子培养基是YEPD液体培养基;所述发酵培养基每L含有甘油20mL,H3PO420mL,K2SO41g,(NH4)2SO45g,CaSO40.1g,MgSO41g,PTM110mL。本专利技术还提供所述方法在污水处理中的应用。本专利技术的有益效果:本专利技术提供了一种HCl预处理毕赤酵母以提高其对铑离子吸附效果的方法,经本专利技术的方法处理后的毕赤酵母,铑离子吸附能力提升比较明显,从20%提高至92.3%;且处理后的菌体活性吸附效果没有明显影响,吸附率均能够达到90%以上,且本专利技术操作简便、成本低,具有重要的工业应用价值。附图说明图1为预处理方式对吸附率的影响;图2为吸附pH和吸附率的曲线关系;图3为菌体活性对吸附率的影响;图4为吸附时间对吸附率的影响;图5为菌体浓度对吸附率和吸附量的影响;图6为吸附温度和吸附的关系曲线;具体实施方式斜面培养基(g/L):YPD固体培养基:蛋白胨20,酵母提取物10,葡萄糖20,琼脂15。种子培养基:YEPD液体培养基(g/L):蛋白胨20,酵母膏10,葡萄糖20。5L发酵罐培养基(g/L):甘油20mL/L,H3PO420mL/L,K2SO41g,(NH4)2SO45g,CaSO40.1g,MgSO41g,PTM110mL/L,pH6.0。细胞浓度进行测定:在600nm下检测发酵液的吸光度(OD600),根据曲线DCW=0.25×OD600,得细胞干重。菌体含水率的测定:将收集好的菌体在60℃下烘干,烘干过程中不断测量其重量,直至其重量不再变化,此重量计为干重;含水率按公式计算:含水率=[(湿重一干重)/湿重]×100%。铑含量的测定:采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES),测定方法见参考文献《电镀液中铑含量的不同分析方法》(2006年公开)。吸附量和吸附率的计算:测定废水中铑离子的初始浓度为初浓度(mg·L-1),吸附后的废水中铑离子浓度为终浓度(mg·L-1),吸附剂浓度为毕赤酵母菌体干重(g)/含铑离子的废水体积(L),根据如下公式计算:吸附量=(初浓度-终浓度)/吸附剂浓度吸附率=[(初浓度-终浓度)]/终浓度×100%实施例1从YPD平板上面挑出单菌落接种到含50mL种子培养基的500mL的三角瓶中,于30℃,220r·min-1的培养24h作为发酵罐培养的种子液。将该种子液以10%(体积比)的接种量接种到含1.2L发酵培养基的5L的发酵罐中培养16~36h。于7000rpm离心3~10min,收集菌体,用去离子水洗涤菌体2~3遍。实施例2用0.1mol/L的HCl将0.5g(干重)的毕赤酵母洗涤3~4次,3000~5000rpm离心,收集菌体。以去离子水为对照,采用上述相同的方法洗涤、离心收集菌体。配制100mL50mg/L的铑离子溶液于锥形瓶中,将上述方法收集的菌体分别加入至锥形瓶中,用棉塞塞住瓶口,于30℃,200rpm处理60min,计算吸附率,结果如图1所示,不经HCl处理的毕赤酵母铑离子吸附率为20.0%,经HCl处理的毕赤酵母铑离子吸附率为66.83%。实施例3用0.1mol/L的HCl将0.5g(干重)的毕赤酵母洗涤3~4次,3000~5000rpm离心,收集菌体。配制100mL50mg/L的铑离子溶液于锥形瓶中,用NaOH和HCl调节pH=1~11,将上述方法处理后的菌体加入至锥形瓶中,于30℃,200rpm处理120min,计算吸附率。结果如图2所示,pH为7~11时,吸附率超过84.3%,pH为9~11时,吸附率为90.2~92.3%。实施例4用0.1mol/L的HCl将0.5g(干重)的毕赤酵母洗涤3~4次,3000~5000rpm离心,收集菌体,以按上述方法洗涤后并于121℃高压(0.1MPa)灭活的菌体为对照,在相同的条件下离心、收集菌体。配制100mL50mg/L的铑离子溶液于锥形瓶中,将上述方法处理后的菌体加入至锥形瓶中,于30℃,200rpm处理240min,并于5min,10min,30min,60min,120min,180min,240min测定铑离子浓度。结果如图3所示,原始菌体和灭活后的菌体吸附铑离子的吸附率均高于37.2%,处理60~240min后的菌体吸附率约为90%,且并无明显区别。实施例5用0.1mol/L的HCl将0.5g(干重)的毕赤酵母洗涤3~4次,3000~5000rpm离心,收集菌体。配制100mL50mg/L的铑离子溶液于锥形瓶中,将上述方法处理后的菌体加入至锥形瓶中,于25~30℃,200rpm处理240min,本文档来自技高网...
一种利用盐酸处理毕赤酵母吸附废水中铑离子的方法

【技术保护点】
一种吸附废水中铑离子的方法,其特征在于,所述方法是用盐酸对毕赤酵母进行处理,再将毕赤酵母以5~9g菌体/L废水的终浓度加入至废水中进行铑离子的吸附。

【技术特征摘要】
1.一种吸附废水中铑离子的方法,其特征在于,所述方法是用盐酸对毕赤酵母进行处理,再将毕赤酵母以5~9g菌体/L废水的终浓度加入至废水中进行铑离子的吸附。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对毕赤酵母进行处理是将毕赤酵母的菌体在0.1~0.3mol/L的盐酸中洗涤3~4次。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法调节废水的pH为9-11。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,毕赤酵母的菌浓为5g/L。5.根据权利要求1、2、4任一所述的方法,其特征在于,吸附...

【专利技术属性】
技术研发人员:高敏杰洪瀚詹晓北李志涛沈宇峰郑志永
申请(专利权)人:江苏骏驰环保科技有限公司江南大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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