一种污水处理材料及其制备方法与流程

文档序号:15454263发布日期:2018-09-15 00:42阅读:134来源:国知局
本发明属于污水处理
技术领域
,具体涉及一种污水处理材料及其制备方法。
背景技术
:随着工业的不断发展,水资源的使用量也随之增加,而地球上只有不到1%的淡水且其中仅约0.007%的水可被人类直接利用,因此,节约水资源和重复利用水资源成为人们关注的焦点。在水资源的重复利用中,污水处理为重中之重。生活污水是现在社会中比重越来越大的一种污水,对自然环境和人类生活产生了很大的影响,生活污水中的氨氮以及有机磷含量较高,仅仅采用物理方法和化学药剂,往往耗费大量的人力物力,效果也不太明显,大量化学药剂的使用也会对环境造成负担。微生物处理剂在污水处理中起到越来越重要的作用。技术实现要素:为了解决现有技术存在的上述问题,本发明目的在于提供一种污水处理材料,通过发酵后的秸秆和木屑吸附污水中的有机物、磷和氮等污染物,通过聚丙烯酰胺和聚乙烯亚胺有效絮凝有机物、磷和氮等污染物;通过复合酵素菌有效的分解和转化有机物、磷和氮等污染物,从而实现净化水体的作用。本发明所采用的技术方案为:一种污水处理材料,包括以下按重量百分比含量计的组分:进一步地,所述复合酵素菌包括以下按重量百分比含量计的组分:进一步地,所述污水处理材料包括以下按重量百分比含量计的组分:一种污水处理材料的制备方法,包括步骤:s1、将秸秆、木屑以及复合酵素菌混合均匀,自然堆积发酵,获得发酵原料;s2、将聚丙烯酰胺、聚乙烯亚胺以及步骤s1中的发酵原料混合均匀,获得复合原料;s3、将步骤s2中的复合原料稀释200倍得到所述污水处理材料。进一步地,制备所述步骤s1中的复合酵素菌的具体步骤为:分别将枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌进行活化并扩大培养,完成后把所述枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌混合并添加生物生长刺激剂和生物营养剂混合均匀,在温度为32℃-35℃下培养17-20小时后离心分离制得到所述复合酵素菌。进一步地,所述步骤s1中,发酵时间范围为12天-14天。进一步地,所述步骤s1中,发酵温度范围为50℃-60℃。本发明的有益效果为:1、本发明通过发酵后的秸秆和木屑吸附污水中的有机物、磷和氮等污染物,通过聚丙烯酰胺和聚乙烯亚胺有效絮凝有机物、磷和氮等污染物;通过复合酵素菌有效的分解和转化有机物、磷和氮等污染物,从而实现净化水体的作用;2、本发明的污水处理材料的原料易得,制备方法简单。具体实施方式实施例1:本实施例中的污水处理材料的各组分的配比如表1所示;表1序号组分配比(%)1秸秆402木屑313聚丙烯酰胺114聚乙烯亚胺105复合酵素菌8制备本实施例中的污水处理材料的具体步骤为:s1、将秸秆、木屑以及复合酵素菌混合均匀,在50℃-60℃的温度下,自然堆积发酵12天-14天,获得发酵原料;其中,复合酵素菌的制备步骤为:分别将枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌进行活化并扩大培养,完成后把所述枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌混合并添加生物生长刺激剂和生物营养剂混合均匀,在温度为32℃-35℃下培养17-20小时后离心分离制得到所述复合酵素菌。s2、将聚丙烯酰胺、聚乙烯亚胺以及步骤s1中的发酵原料混合均匀,获得复合原料;s3、将步骤s2中的复合原料稀释200倍得到所述污水处理材料。实施例2:本实施例中的污水处理材料的各组分的配比如表2所示;表2序号组分配比(%)1秸秆602木屑153聚丙烯酰胺94聚乙烯亚胺95复合酵素菌7制备本实施例中的污水处理材料的具体步骤为:s1、将秸秆、木屑以及复合酵素菌混合均匀,在50℃-60℃的温度下,自然堆积发酵12天-14天,获得发酵原料;其中,复合酵素菌的制备步骤为:分别将枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌进行活化并扩大培养,完成后把所述枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌混合并添加生物生长刺激剂和生物营养剂混合均匀,在温度为32℃-35℃下培养17-20小时后离心分离制得到所述复合酵素菌。s2、将聚丙烯酰胺、聚乙烯亚胺以及步骤s1中的发酵原料混合均匀,获得复合原料;s3、将步骤s2中的复合原料稀释200倍得到所述污水处理材料。实施例3:本实施例中的污水处理材料的各组分的配比如表3所示;表3序号组分配比(%)1秸秆552木屑203聚丙烯酰胺94聚乙烯亚胺105复合酵素菌6制备本实施例中的污水处理材料的具体步骤为:s1、将秸秆、木屑以及复合酵素菌混合均匀,在50℃-60℃的温度下,自然堆积发酵12天-14天,获得发酵原料;其中,复合酵素菌的制备步骤为:分别将枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌进行活化并扩大培养,完成后把所述枯草杆菌、放线菌、脱氮副球菌以及酵母菌混合并添加生物生长刺激剂和生物营养剂混合均匀,在温度为32℃-35℃下培养17-20小时后离心分离制得到所述复合酵素菌。s2、将聚丙烯酰胺、聚乙烯亚胺以及步骤s1中的发酵原料混合均匀,获得复合原料;s3、将步骤s2中的复合原料稀释200倍得到所述污水处理材料。实施例1-3制备得到的污水处理材料分别加入投入到三个水质一样的污水样中,加入量为每吨污水中加入污水处理材料1kg-5kg。结果如表4所示:表4实施例cod去除率(%)氨氮去除率(%)有机磷去除率(%)总氮去除率(%)实施例199.1989998.6实施例298.798.497.998.3实施例399.299.499.1599.29从表4可以看出,本发明的污水处理材料处理污水效果好,出水水质优。本发明不局限于上述可选的实施方式,任何人在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品。上述具体实施方式不应理解成对本发明的保护范围的限制,本发明的保护范围应当以权利要求书中界定的为准,并且说明书可以用于解释权利要。当前第1页12
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