加工定制 |
是 |
污水處理量 |
3000m3/h |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
無錫食品廠紅薯淀粉污水處理一體化設備將分離得到的目標菌落接種在JFMⅡ固體培養(yǎng)基中,27℃條件下隔水式培養(yǎng)箱培養(yǎng)10d。查看菌落所呈現(xiàn)的顏色,根據(jù)Mn(Ⅱ)發(fā)生氧化出現(xiàn)的褐色菌落顏色的深淺程度加以初步確認該菌株對Mn(Ⅱ)的氧化性能。用過硫酸法和TMPD法測定其中錳,過硫酸法結果呈紅色且TMPD法結果呈藍色的菌落具有氧化二價錳成為四價錳的能力。
無錫食品廠紅薯淀粉污水處理一體化設備
紅薯淀粉廢水是以鮮紅薯或紅薯干為原料,采用沉淀法加工淀粉時產(chǎn)生的廢水。在廣大的農(nóng)村地區(qū)紅薯加工生產(chǎn)淀粉是農(nóng)民增收創(chuàng)富的重要手段之一。紅薯加工過程中產(chǎn)生了大量的廢水,淀粉廢水處理是目前淀粉生產(chǎn)廠家難以解決的問題,尤其是農(nóng)村小型淀粉加工廠,經(jīng)過簡單的降低COD處理就直接排入溝渠,對重金屬幾乎沒有進行任何處理。紅薯廢水錳含量高達4.0mg/L,不經(jīng)過處理會對環(huán)境和農(nóng)田造成污染和危害。
金屬錳屬于地殼的主要成分之一,以多種化合價位形式廣泛存在于自然界。當水體中的錳含量超過一定濃度時,會對周圍環(huán)境產(chǎn)生十分不利的影響,對動植物產(chǎn)生極大的毒害作用。如何解決地表水錳污染問題已經(jīng)成為環(huán)境保護中一個非常重要的項目。目前國內(nèi)外除錳工藝主要是曝氣后加入強氧化劑、絮凝劑、氫氧化物等,然后過濾。日本多采用自然氧化法和接觸氧化法除錳。生物除錳法不需要投加任何藥劑,投資及運行費用低,是目前、高效的除錳方法,已成為當前除錳技術的主流。生物除錳法在去除紅薯加工產(chǎn)生的廢水中一直未得到應用,也未進行系統(tǒng)性的理論研究。筆者根據(jù)紅薯廢渣富含錳氧化細菌的特點,從紅薯廢渣中分離出錳氧化菌,利用選擇性培養(yǎng)基進行擴大培養(yǎng),著床在石英砂濾池中,收集的紅薯廢水慢慢通過濾池,錳的去除率在98%以上,二價錳離子被氧化成四價二氧化錳小顆粒被截留在石英砂上,達到去除錳的目的。
1、材料與方法
1.1 材料
1.1.1 試驗樣本。
試驗樣本來源于三門佃石水庫上游掛簾村紅薯加工處的紅薯廢渣。
1.1.2 試驗器材。
顯微鏡(BX43F)、原子吸收分光光度儀(耶拿ZEEnit700p)、高速冷凍離心機(TGL-20M)、WIGGENS恒溫振蕩培養(yǎng)箱(WS-300)、紫外分光光度計(UV-2450)、立式壓力蒸汽滅菌器(LDIM-60KCS)、超凈工作臺(SW-CJ-1D)、電熱恒溫水浴鍋、梅特勒臺式pH計、隔水式培養(yǎng)箱(SENXINGRP-9160)、微量移液器。
1.1.3 錳細菌篩選及富集培養(yǎng)基。
平板培養(yǎng)基及其斜面培養(yǎng)基(JFMⅡ培養(yǎng)基):2.0g/L檸檬酸,8.0g/L檸檬酸三鈉,4.0g/LMnSO4,1.3g/L檸檬酸鐵銨,0.2g/LCaCl2,0.5g/LNaNO3,15.0g/L瓊脂,pH6.8~7.0,120℃滅菌30min。種子液體培養(yǎng)基(PYCM液體培養(yǎng)基):0.2g/L酵母浸膏,0.2g/LMnSO4·H2O,0.2g/LNaNO3,0.8g/L蛋白胨,0.2g/LMgSO4·7H2O,0.1g/LCaCl2,0.1g/L(NH4)2CO3,0.1g/LK2HPO4,pH7.0。
1.2 方法
無錫食品廠紅薯淀粉污水處理一體化設備
1.2.1 紅薯廢渣樣本微生物菌株分離。
在搖瓶中加入適量沸石,加入60mL滅菌生理鹽水,取紅薯廢渣樣本置于滅菌研缽中,搗碎,將10.0g研磨過的紅薯樣本加入搖瓶,于搖床中30℃振蕩20min,搖床轉速為120r/min。用滅菌的生理鹽水稀釋上述紅薯廢渣懸浮液,稀釋倍數(shù)依次為10、100、1000倍,吸取適量不同稀釋倍數(shù)的懸浮液涂布到平板選擇培養(yǎng)基上。在30℃培養(yǎng)箱中倒置培養(yǎng),20d后觀察微生物菌體生長狀況。培養(yǎng)基上長出的棕色、黑褐色,直徑為1~5mm,中心凸起,表面光滑,邊緣顏色較淺整齊的為目標菌。用接種環(huán)挑取目標菌落,在JFMⅡ固體培養(yǎng)基平板上劃線,連續(xù)劃折線3次,在電鏡上檢測得到純種為止,斜面接種培養(yǎng)后冷藏。
1.2.2 產(chǎn)氧化除錳活性物質微生物的篩選及擴大培養(yǎng)。
將分離得到的目標菌落接種在JFMⅡ固體培養(yǎng)基中,27℃條件下隔水式培養(yǎng)箱培養(yǎng)10d。查看菌落所呈現(xiàn)的顏色,根據(jù)Mn(Ⅱ)發(fā)生氧化出現(xiàn)的褐色菌落顏色的深淺程度加以初步確認該菌株對Mn(Ⅱ)的氧化性能。用過硫酸法和TMPD法測定其中錳,過硫酸法結果呈紅色且TMPD法結果呈藍色的菌落具有氧化二價錳成為四價錳的能力。從JFMⅡ固體培養(yǎng)基中挑取6個典型氧化菌接入PYCM液體培養(yǎng)基進行搖瓶培養(yǎng)7d,每天投加50%PYCM液體培養(yǎng)基,連續(xù)投加3d增加菌液量待用。
1.2.3 廢水過濾池的工程應用。
農(nóng)村紅薯加工一般以村一級的規(guī)模集中加工,廢水相對比較集中,小型的生物過濾池可以達到去除廢水中錳的要求。濾池面積為2.4m×3.6m,濾層厚度為600mm,濾料采用0.6~1.2mm石英砂。將菌種擴大培養(yǎng)液注入濾池,加水浸沒整個砂層表面,菌液浸泡砂層24h。然后放出菌液置于容器內(nèi)待用,砂層晾干24h,如此反復3次,使菌種著床在石英砂表面。
2、結果與分析
2.1 紅薯碎漿清洗次數(shù)與清洗廢液錳含量的變化關系
鮮紅薯經(jīng)破碎打漿后,需清洗5次,每次清洗后需要及時排放上層廢水。漿液上層廢水中二價錳離子的含量較高,錳的含量隨著清洗次數(shù)的增加而減小(圖1)。隨著淀粉純度的增加、顏色的純化而結束清洗。最后的清洗液廢水的錳含量<0.1mg/L,可以直接排放。5次的廢水集中存放,便于統(tǒng)一處理。