一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法技术

技术编号:27241981 阅读:17 留言:0更新日期:2021-02-04 12:14
一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法,包括测定污染河道水环境参数,采集水样,采集河道底泥,制备微生物原液,微生物原液预处理,制备富集培养基,微生物富集及扩大培养,制备固体包埋复合菌剂,投放固体包埋复合菌剂等步骤。本发明专利技术在不同位置进行取样,所取样品分别检测,可在数据处理时去除异常数据,使检测结果真实可靠,采用专门的投放器进行固体包埋复合菌剂的投放,防止固体包埋复合菌剂沉降时受水流影响发生位置变化,导致检测结果出现误差。结果出现误差。结果出现误差。

【技术实现步骤摘要】
一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法


[0001]本专利技术涉及河道治理
,特别与一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法相关。

技术介绍

[0002]近年来,随着人们生活水平的提高和经济的快速发展,使得环境污染日益严重。高速的经济发展常以牺牲当前资源环境为代价,生活垃圾及废水的排放导致土壤和水体的污染,尤其是河流水体的污染,这已严重至影响人们的身体健康和周边生存环境。因此,国家推出生态发展的理念,并加强环境治理,根据生态护岸遵循再循环、再利用和可持续发展原则,采用人工治理和自然修复的作用来修复河道原有的水陆生态结构,使其具有调节河流水质,滤除污染物、营造生物栖息环境、维持水体滨岸带生物多样性等功能。
[0003]生物防治是目前环境治理常用的方式,例如光合细菌菌群和酵母菌群协同其他有益微生物共同作用,在其生命活动中吸收和转化某些污染物质,并将大量有机物分解成无机盐类、二氧化碳和水,从而使水体得到自净。该方法不会对环境造成二次污染,具有较高的应用价值。但是,由于生物防治主要是通过生物活动去除水中污染物,需要较长的时间才能达到水质净化的效果,且水流中不同位置的污染程度不同,防治力度过大造成资源浪费,防治力度过小达不到治理的目标,且由于水流速的影响,投放的微生物在水面随水流移动后逐渐沉落水底,无法实现精准防治。

技术实现思路

[0004]针对相关现有技术存在的问题,本专利技术提供一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法,为了实现上述目的,本专利技术采用以下技术:一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法,包括以下步骤:(1)测定污染河道水环境参数:包括水体总长度、水体深度,水体宽度,水体流速、底泥厚度;(2)采集水样:沿水体总长度每侧至少均匀设5个采样点,将每个采样点采集的水样分别3℃-5℃冷藏保存,并在保存后24h内测定每个水样中的水质参数,包括pH值、COD、NH3-N、TP;(3)采集河道底泥:按照步骤(2)中水样采集方式进行采样,将每个采样点采集的底泥样品分别保存;(4)制备微生物原液:将步骤(2)采集的水样与步骤(3)中采样点位于水样采样点正下方处采集的底泥样品混合均匀,混合比例为底泥样品g∶水样ml=1∶2,样品在锥形瓶内混合振荡5-15min后静置,得到微生物原液备用;(5)微生物原液预处理;(6)制备富集培养基;
(7)微生物富集及扩大培养:取至少3个锥形瓶,并在每个锥形瓶中加入等量的步骤(6)中的富集培养基,在第一个锥形瓶中加入步骤(5)中预处理后得到的制得的微生物原液上清液,微生物原液上清液加入体积为富集培养基加入体积的1/10,恒温曝气培养7天后,对第二个装有富集培养基的锥形瓶进行灭菌,并用无菌吸管吸取第一个锥形瓶中的溶液上清液,吸取量与第一个锥形瓶中微生物原液上清液加入量相等,移入第二个锥形瓶中,恒温曝气培养7天,如此连续转移至少3次,得到富集培养目的菌占绝对优势的微生物混合培养物,微生物混合培养物扩大培养,得到用于吸附或包埋的复合菌液;(8)制备固体包埋复合菌剂:选择吸附载体,通过载体吸附或包埋培养好的复合菌液得到固体包埋复合菌剂,并在固体包埋复合菌剂表面吸附光合细菌;(9)向河道中投放步骤(8)制得的固体包埋复合菌剂:采用固体包埋复合菌剂投放装置将步骤(8)中制得的固体包埋复合菌剂沿河道长度方向均匀投放至河道底部,投放点至少设5个,固体包埋复合菌剂靠重力逐渐下沉至底泥表面,避免被水冲走;(10)水样参数检测:自投放固体包埋复合菌剂之日起每隔3天进行一次采样检测,采样点与步骤(2)中水样采集位置相同,30天后检测水样参数是否达标,若不达标,则继续按步骤(9)中的使用量投放固体包埋复合菌剂,直至检测达标。
[0005]进一步地,步骤(1)中水体流速为河道两侧采样点处水体流速的平均值,检测点包括水面处、1/2水深处、水体与底泥交界处、水面与陆地交界处、1/4水宽处、1/2水宽处。
[0006]进一步地,步骤(2)中,每个采样点设定为一个采样断面,每个采样断面分别在水面处、1/2水深处、水体与底泥交界处、水面与陆地交界处、1/4水宽处、1/2水宽处设定采样点,每个采样点采集1000ml水样,将各个采用断面采集到的水样分别保存,取出500ml作为检测样品,其余500ml作为备用样品;进一步地,步骤(2)中水样中的水质参数pH的测定方法为玻璃电极法,水质参数COD的测定方法为重铬酸钾法,水质参数NH3-N的测定方法为钠氏试剂比色法或蒸馏和滴定法,水质参数TP的测定方法为磷钼蓝比色法。
[0007]进一步地,步骤(3)中按步骤(2)每个采样点设定为一个采样断面,每个采样断面分别在水面与陆地交界处、1/4水宽处、1/2水宽处设定采样点,每个采样点采集直径3cm、深度5cm圆柱体的底泥。
[0008]进一步地,步骤(5)中微生物原液采用过滤装置滤除固体杂质剂漂浮物,避免将杂质转移至富集培养基中,影响微生物生长状态。
[0009]进一步地,步骤(6)中富集培养基的制备方法为,取蛋白胨1.5~3.0g,牛肉膏2.5~4.0g,葡萄糖5.0~8.0g,以及微量元素,包括KH2PO4 1.2~2.2g,NaHPO4
·
12H2O 2.5~4.0g,MgSO4
·
7H2O 0.1~0.3g,(NH4)6Mo7O2
·
4H2O 0.9~1.1g,CoCl2
·
6H2O 1.5~1.8g/L,目标污染物40~60ml,混合均匀,加入无菌水稀释至1000ml,调节pH为7.0-8.0。
[0010]进一步地,步骤(7)中微生物培养温度为28~32℃,曝气量为30~40ml/s。
[0011]进一步地,步骤(8)中的吸附载体为粒径1.5~3.0毫米,密度1.0~1.5g/cm3的多孔生物专用分子筛载体,光合细菌与煤质粉末活性炭添加到具有组合填料的填料池中搅拌,活性炭将光合细菌吸附到组合填料上,然后将带有光合细菌的活性炭吸附在固体包埋复合菌剂表面。
[0012]进一步地,步骤(9)中向河道中投放固体包埋复合菌剂量为,当COD≧250mg/L时,
固体包埋复合菌剂投放量为200g/m3;当200≦COD﹤250mg/L时,固体包埋复合菌剂投放量为150g/m3;当150≦COD﹤200mg/L时,固体包埋复合菌剂投放量为100g/m3;当COD﹤150mg/L时,固体包埋复合菌剂投放量为50g/m3,采用固体包埋复合菌剂投放器将固体包埋复合菌剂投放至水底,固体包埋复合菌剂投放器包括壳体,壳体内设有多个呈倒V行的分样块,分样块均匀分布,且设于下方的分样块顶端位于设于上方的分样块底端斜下方,由上方分样块滑落的固体包埋复合菌剂落在下方分样块的顶端,壳体底端设有开口,壳体顶端连接有下料管,下料管上设有电磁阀,下料管顶端连接有进料斗,进料斗顶端配合有盖体,进料斗顶部对称设有一对把手,壳体底端连接有支脚。
[0013]本专利技术有益效果:1、通过测定河道水环境参数,根据检测结果投放固体包埋本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法,包括以下步骤:(1)测定污染河道水环境参数:包括水体总长度、水体深度,水体宽度,水体流速、底泥厚度;(2)采集水样:沿水体总长度每侧至少均匀设5个采样点,将每个采样点采集的水样分别3℃-5℃冷藏保存,并在保存后24h内测定每个水样中的水质参数,包括pH值、COD、NH
3-N、TP;(3)采集河道底泥:按照步骤(2)中水样采集方式进行采样,将每个采样点采集的底泥样品分别保存;(4)制备微生物原液:将步骤(2)采集的水样与步骤(3)中采样点位于水样采样点正下方处采集的底泥样品混合均匀,混合比例为底泥样品g∶水样ml=1∶2,样品在锥形瓶内混合振荡5-15min后静置,得到微生物原液备用;(5)微生物原液预处理;(6)制备富集培养基;(7)微生物富集及扩大培养:取至少3个锥形瓶,并在每个锥形瓶中加入等量的步骤(6)中的富集培养基,在第一个锥形瓶中加入步骤(5)中预处理后得到的制得的微生物原液上清液,微生物原液上清液加入体积为富集培养基加入体积的1/10,恒温曝气培养7天后,对第二个装有富集培养基的锥形瓶进行灭菌,并用无菌吸管吸取第一个锥形瓶中的溶液上清液,吸取量与第一个锥形瓶中微生物原液上清液加入量相等,移入第二个锥形瓶中,恒温曝气培养7天,如此连续转移至少3次,得到富集培养目的菌占绝对优势的微生物混合培养物,微生物混合培养物扩大培养,得到用于吸附或包埋的复合菌液;(8)制备固体包埋复合菌剂:选择吸附载体,通过载体吸附或包埋培养好的复合菌液得到固体包埋复合菌剂,并在固体包埋复合菌剂表面吸附光合细菌;(9)向河道中投放步骤(8)制得的固体包埋复合菌剂:采用固体包埋复合菌剂投放装置将步骤(8)中制得的固体包埋复合菌剂沿河道长度方向均匀投放至河道底部,投放点至少设5个,固体包埋复合菌剂靠重力逐渐下沉至底泥表面,避免被水冲走;(10)水样参数检测:自投放固体包埋复合菌剂之日起每隔3天进行一次采样检测,采样点与步骤(2)中水样采集位置相同,30天后检测水样参数是否达标,若不达标,则继续按步骤(9)中的使用量投放固体包埋复合菌剂,直至检测达标。2.根据权利要求1所述的一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法,其特征在于:步骤(1)中水体流速为河道两侧采样点处水体流速的平均值,检测点包括水面处、1/2水深处、水体与底泥交界处、水面与陆地交界处、1/4水宽处、1/2水宽处。3.根据权利要求1所述的一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法,其特征在于:步骤(2)中,每个采样点设定为一个采样断面,每个采样断面分别在水面处、1/2水深处、水体与底泥交界处、水面与陆地交界处、1/4水宽处、1/2水宽处设定采样点,每个采样点采集1000ml水样,将各个采用断面采集到的水样分别保存,取出500ml作为检测样品,其余500ml作为备用样品;4.根据权利要求1所述的一种利用微生物强化技术治理城市污染河道的方法,其特征在于:步骤(2)中水样中的水质参数pH的测定方法为玻璃电极法,水质参数COD的测定方法为重铬酸钾法,水质参数NH
3-N的测定方法为钠氏...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁华忠向文良李建宋菲菲王跃筠肖梅郑进简龙骥黄元松
申请(专利权)人:四川清和科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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