CN105752955A - 一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将活性污泥微生物菌群进行富集培养,得到活性污泥微生物菌群富集培养液;2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将活性污泥微生物菌群富集培养液进行驯化培养,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液;3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液进行培养。本发明方法工艺简单、培养条件要求低、生产成本低,对中低品位磷矿的溶磷率高达60%以上。采用该方法可以将活性污泥变废为宝,对城市生活废水的利用和处理也起到了积极的作用。
Description
技术领域
本发明涉及磷矿开采加工技术领域,尤其涉及一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法。
背景技术
磷矿是工业上生产磷肥不可或缺的原料,据统计,世界上约80%以上的磷矿都是用于磷肥的生产。目前,工业上生产磷肥的方式有很多,主要有湿法和热法两种,但这些方法一般只适合处理高品位磷矿。
我国磷矿资源丰富,但大多为中低品位磷矿,矿石中五氧化二磷含量低,嵌布粒度小,矿物组成复杂。如果采用传统湿法或热法处理这些中低品位磷矿资源并加工成磷肥时,则会导致生产成本偏高、经济效益低下,且会带来较为严重的环境污染。
微生物技术在矿物加工领域应用广泛。在含磷矿物方面,主要利用微生物溶解磷矿中的磷以及脱除高磷铁矿、高磷锰矿等矿物中的磷。对比传统选矿方法,微生物选矿具有工艺简单、环境友好和能耗低等优点。目前化学磷肥生产成本高、价格昂贵,如果能够利用自然界中来源丰富的微生物处理我国丰富的中低品位磷矿资源并制成价格相对低廉的生物磷肥,从应用前景来看,这对于我国中低品位磷矿资源的科学利用、减少环境污染以及发展磷肥工业等都具有深远的战略意义。
目前的研究报道已经发现多种微生物如细菌、真菌和放线菌等都具有溶解中低品位磷矿的能力。然而,对于微生物溶解中低品位磷矿的研究多采用单一或已知成分的几个菌种,以天然的、未知成分的微生物菌群溶解中低品位磷矿的研究尚不多见。活性污泥微生物菌群大多用于生活污水的除磷研究,目前未见应用于中低品位磷矿的溶磷研究。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,该方法具有溶磷率高、工艺简单、培养条件要求低、生产成本低的特点。
为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:
一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将含有微生物菌群的活性污泥进行富集培养,得到活性污泥微生物菌群富集培养液;2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将活性污泥微生物菌群富集培养液进行驯化培养,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液;3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液进行培养。
步骤1)所述活性污泥微生物菌群的富集培养包括a将有磷培养基和活性污泥按体积比1:0.3-0.5装入容器中,将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到活性污泥微生物菌群富集培养液A;b将有磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3-0.5装入容器中,将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到再次富集的活性污泥微生物菌群富集培养液A;c重复步骤b1-3次,得到活性污泥微生物菌群富集培养液。
所述恒温摇床温度为22-30℃,转速为100-160转/分钟,振荡培养时间为3-5天。
步骤2)所述活性污泥微生物菌群富集培养液的驯化培养包括①将无磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液按体积比1:0.2-0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入5-10g中低品位磷矿,混合均匀后将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液B;②将无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.2-0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入10-15g中低品位磷矿,混合均匀后将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到再次驯化的活性污泥微生物菌群驯化培养液B;③重复步骤②1-3次得到活性污泥微生物菌群驯化培养液,驯化时逐次提高容器中中低品位磷矿的含量,最后一次驯化培养每1000ml无磷培养基需中低品位磷矿15-20g。
所述恒温摇床温度为22-30℃,转速为100-140转/分钟,振荡培养时间为3-5天。
步骤3)所述活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿包括将无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液按体积比1:0.2-0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入10-20g中低品位磷矿,混合均匀后将容器置于22-30℃恒温摇床中,在120-160转/分钟转速下振荡培养7-10天。
所述活性污泥来自城市生活污水处理工厂。
所述无磷培养基组成为10g/L葡萄糖、0.5g/L酵母提取物、0.5g/L(NH4)2SO4、0.2g/LKCl、0.1g/LMgSO4·7H2O、0.0001g/LMnSO4·H2O、0.0001g/LFeSO4·7H2O,溶剂为无菌水。
所述有磷培养基组成为10g/L葡萄糖、0.5g/L酵母提取物、0.5g/L(NH4)2SO4、0.2g/LKCl、0.1g/LMgSO4·7H2O、0.0001g/LMnSO4·H2O、0.0001g/LFeSO4·7H2O、10-20g/L的磷酸钙,溶剂为无菌水。
所述中低品位磷矿中五氧化二磷的质量含量低于30%,所述中低品位磷矿使用前需粉碎至粒径为50-200目。
本发明的有益效果是:
1、活性污泥来自城市生活污水处理工厂,采用本发明方法可以将活性污泥变废为宝,对城市生活废水的利用和处理也起到了积极的作用。
2、本发明方法对中低品位磷矿的溶磷率可以达到60%以上,为我国丰富的中低品位磷矿资源的科学利用提供了一条切实可行的方法。
3、本发明工艺简单、培养条件要求低且环境友好。
具体实施方式
为了更好地理解本发明,下面结合实施例进一步阐明本发明的内容,但本发明的内容不仅仅局限于下面的实施例。
本发明及实施例采用的无磷培养基组分为:10g葡萄糖,0.5g酵母提取物,0.5g(NH4)2SO4,0.2gKCl,0.1gMgSO4·7H2O,0.0001gMnSO4·H2O,0.0001gFeSO4·7H2O和1000mL无菌水。所述有磷培养基是在前述无磷培养基中加入10-20g/L的磷酸钙配制而成。
实施例1
一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:
1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将有磷培养基和活性污泥按体积比1:0.3装入容器(如三角瓶)中,将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3装入容器中,将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3装入容器中,将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第3次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第3次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3装入容器中,将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第4次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第4次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3装入容器中,将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到活性污泥微生物菌群富集培养液(即如此反复接种富集培养5次)。
2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将无磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液按体积比1:0.25装入容器(如三角瓶)中,再按每1000ml无磷培养基加入8g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于25℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.25装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入12g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于30℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养5天,得到第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.25装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入18g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于30℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养5天,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液(即如此反复接种驯化培养3次)。
3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液混合均匀,之后将容器置于25℃恒温摇床中,在160转/分钟转速下振荡培养10天得到可溶性磷。其中无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液的体积比为1:0.25,每1000ml无磷培养基加入15g中低品位磷矿。
本实施例采用的中低品位磷矿中五氧化二磷的质量含量为22.4%,溶磷率达到77.3%。
实施例2
一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:
1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将有磷培养基和活性污泥按体积比1:0.4装入容器(如三角瓶)中,将容器置于22℃恒温摇床中在160转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.5装入容器中,将容器置于30℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3装入容器中,将容器置于25℃恒温摇床中在100转/分钟的转速下振荡培养5天,得到活性污泥微生物菌群富集培养液(即如此反复接种富集培养3次)。
2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将无磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液按体积比1:0.3装入容器(如三角瓶)中,再按每1000ml无磷培养基加入5g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于30℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.25装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入10g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于28℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.2装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入15g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于30℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养5天,得到第3次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第3次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.25装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入20g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于22℃恒温摇床中在100转/分钟的转速下振荡培养4天,得到得到活性污泥微生物菌群驯化培养液(即如此反复接种驯化培养4次)。
3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液混合均匀,之后将容器置于28℃恒温摇床中,在120转/分钟转速下振荡培养7天得到可溶性磷。其中无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液的体积比为1:0.2,每1000ml无磷培养基加入20g中低品位磷矿。
本实施例采用的中低品位磷矿中五氧化二磷的质量含量为21.5%,溶磷率达到63.9%。
实施例3
一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:
1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将有磷培养基和活性污泥按体积比1:0.45装入容器(如三角瓶)中,将容器置于24℃恒温摇床中在100转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.5装入容器中,将容器置于30℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.35装入容器中,将容器置于25℃恒温摇床中在160转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第3次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第3次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.5装入容器中,将容器置于30℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养4天,得到活性污泥微生物菌群富集培养液(即如此反复接种富集培养4次)。
2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将无磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液按体积比1:0.3装入容器(如三角瓶)中,再按每1000ml无磷培养基加入10g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于24℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.2装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入14g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于28℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.25装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入17g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于30℃恒温摇床中在100转/分钟的转速下振荡培养5天,得到第3次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第3次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.28装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入20g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于25℃恒温摇床中在130转/分钟的转速下振荡培养4天,得到得到活性污泥微生物菌群驯化培养液(即如此反复接种驯化培养4次)。
3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液混合均匀,之后将容器置于22℃恒温摇床中,在140转/分钟转速下振荡培养10天得到可溶性磷。其中无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液的体积比为1:0.3,每1000ml无磷培养基加入10g中低品位磷矿。
本实施例采用的中低品位磷矿中五氧化二磷的质量含量为23.4%,溶磷率达到73.1%。
实施例4
一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:
1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将有磷培养基和活性污泥按体积比1:0.4装入容器(如三角瓶)中,将容器置于26℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养5天,得到第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3装入容器中,将容器置于27℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.5装入容器中,将容器置于22℃恒温摇床中在160转/分钟的转速下振荡培养3天,得到活性污泥微生物菌群富集培养液(即如此反复接种富集培养3次)。
2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将无磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液按体积比1:0.2装入容器(如三角瓶)中,再按每1000ml无磷培养基加入6g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于28℃恒温摇床中在130转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.22装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入10g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于28℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入12g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于22℃恒温摇床中在100转/分钟的转速下振荡培养5天,得到第3次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第3次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.25装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入15g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第4次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第4次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入18g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于30℃恒温摇床中在120转/分钟的转速下振荡培养4天,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液(即如此反复接种驯化培养5次)。
3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液混合均匀,之后将容器置于30℃恒温摇床中,在160转/分钟转速下振荡培养8天得到可溶性磷。其中无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液的体积比为1:0.25,每1000ml无磷培养基加入18g中低品位磷矿。
本实施例采用的中低品位磷矿中五氧化二磷的质量含量为23.8%,溶磷率达到69.6%。
实施例5
一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,包括如下步骤:
1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将有磷培养基和活性污泥按体积比1:0.4装入容器(如三角瓶)中,将容器置于22℃恒温摇床中在160转/分钟的转速下振荡培养3天,得到第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第1次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3装入容器中,将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A。
将有磷培养基和第2次富集培养的活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.5装入容器中,将容器置于30℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养5天,得到活性污泥微生物菌群富集培养液(即如此反复接种富集培养3次)。
2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将无磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液按体积比1:0.3装入容器(如三角瓶)中,再按每1000ml无磷培养基加入7g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于28℃恒温摇床中在110转/分钟的转速下振荡培养5天,得到第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第1次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.2装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入10g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养4天,得到第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B。
将无磷培养基和第2次驯化培养的活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.25装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入15g中低品位磷矿至容器中,混合均匀后将容器置于25℃恒温摇床中在140转/分钟的转速下振荡培养3天,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液(即如此反复接种驯化培养3次)。
3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液混合均匀,之后将容器置于25℃恒温摇床中,在140转/分钟转速下振荡培养10天得到可溶性磷。其中无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液的体积比为1:0.3,每1000ml无磷培养基加入15g中低品位磷矿。
本实施例采用的中低品位磷矿中五氧化二磷的质量含量为20.6%,溶磷率达到79.4%。
本发明所列举的各原料的上下限、区间取值,以及工艺参数(如温度、时间等)的上下限、区间取值都能实现本发明,在此不一一列举实施例。
Claims (10)
1.一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于包括如下步骤:1)活性污泥微生物菌群的富集培养:将含有微生物菌群的活性污泥进行富集培养,得到活性污泥微生物菌群富集培养液;2)活性污泥微生物菌群的驯化培养:将活性污泥微生物菌群富集培养液进行驯化培养,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液;3)活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿:将无磷培养基和中低品位磷矿加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群驯化培养液进行培养。
2.如权利要求1所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:步骤1)所述活性污泥微生物菌群的富集培养包括a将有磷培养基和活性污泥按体积比1:0.3-0.5装入容器中,将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到活性污泥微生物菌群富集培养液A;b将有磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液A按体积比1:0.3-0.5装入容器中,将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到再次富集的活性污泥微生物菌群富集培养液A;c重复步骤b1-3次,得到活性污泥微生物菌群富集培养液。
3.如权利要求2所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:恒温摇床温度为22-30℃,转速为100-160转/分钟,振荡培养时间为3-5天。
4.如权利要求1所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:步骤2)所述活性污泥微生物菌群富集培养液的驯化培养包括①将无磷培养基和活性污泥微生物菌群富集培养液按体积比1:0.2-0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入5-10g中低品位磷矿,混合均匀后将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到活性污泥微生物菌群驯化培养液B;②将无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液B按体积比1:0.2-0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入10-15g中低品位磷矿,混合均匀后将容器置于恒温摇床中振荡培养,得到再次驯化的活性污泥微生物菌群驯化培养液B;③重复步骤②1-3次得到活性污泥微生物菌群驯化培养液,驯化时逐次提高容器中中低品位磷矿的含量,最后一次驯化培养每1000ml无磷培养基需中低品位磷矿15-20g。
5.如权利要求4所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:恒温摇床温度为22-30℃,转速为100-140转/分钟,振荡培养时间为3-5天。
6.如权利要求1所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:步骤3)所述活性污泥微生物菌群驯化培养液溶解中低品位磷矿包括将无磷培养基和活性污泥微生物菌群驯化培养液按体积比1:0.2-0.3装入容器中,再按每1000ml无磷培养基加入10-20g中低品位磷矿,混合均匀后将容器置于22-30℃恒温摇床中,在120-160转/分钟转速下振荡培养7-10天。
7.如权利要求1所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:所述活性污泥来自城市生活污水处理工厂。
8.如权利要求1所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:所述无磷培养基组成为10g/L葡萄糖、0.5g/L酵母提取物、0.5g/L(NH4)2SO4、0.2g/LKCl、0.1g/LMgSO4·7H2O、0.0001g/LMnSO4·H2O、0.0001g/LFeSO4·7H2O,溶剂为无菌水。
9.如权利要求2所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:所述有磷培养基组成为10g/L葡萄糖、0.5g/L酵母提取物、0.5g/L(NH4)2SO4、0.2g/LKCl、0.1g/LMgSO4·7H2O、0.0001g/LMnSO4·H2O、0.0001g/LFeSO4·7H2O、10-20g/L的磷酸钙,溶剂为无菌水。
10.如权利要求1所述的一种利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷矿的方法,其特征在于:所述中低品位磷矿中五氧化二磷的质量含量低于30%,所述中低品位磷矿使用前需粉碎至粒径为50-200目。
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