[发明专利]一种耐盐反硝化菌及其应用有效
申请号: | 202010467985.4 | 申请日: | 2020-05-28 |
公开(公告)号: | CN111763633B | 公开(公告)日: | 2022-03-25 |
发明(设计)人: | 林清秀;于昌平;马聪;黄自文;陈国良;杨晓永 | 申请(专利权)人: | 厦门市政环境科技股份有限公司 |
主分类号: | C12N1/20 | 分类号: | C12N1/20;C12N1/02;C12N13/00;C02F3/34;C02F3/28;C12R1/38;C02F101/16;C02F101/38;C02F101/34 |
代理公司: | 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 | 代理人: | 鲍胜如 |
地址: | 361001 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 耐盐反 硝化 及其 应用 | ||
本发明公开了一种耐盐反硝化菌及其应用,本发明的耐盐反硝化菌,该菌株命名为CPYTP‑1,分类命名为松嫩假单胞菌(Pseudomonas songnenensis),保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2019年8月22日,保藏编号为CGMCC NO.18409。本发明的耐盐反硝化菌是耐盐型的,且能够在低碳氮比和常温下进行高效反硝化,特别适用于碳氮比较低以及具有一定盐度的城镇生活污水处理过程中的脱氮,总氮去除率可达100%,总氮去除速度快速有效,在污水处理领域有广泛的应用前景。
技术领域
本发明涉及微生物技术领域,特别涉及一种耐盐反硝化菌及其应用。
背景技术
生物脱氮是在不同种类的微生物的作用下,将有机氮和氨氮转化为氮气的过程。传统的生物脱氮一般包括氨化过程,硝化过程(NH4+→NH2OH→NO2-→NO3-)和反硝化过程(NO3-→NO2-→NO→N2O→N2)3个过程。
氨化过程是在氨化细菌的作用下,有机氮分解转化为氨态氮(NH4+-N)的过程,氨化过程是比较容易进行。硝化过程通常是由好氧型微生物完成的,在有氧的状态下,利用无机碳为碳源将NH4+转化为NO2-直至氧化成NO3-的过程。硝化过程一般情况下分成两个阶段:第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝态氮;第二阶段由硝化菌将亚硝态氮转化为硝态氮。反硝化过程是在无分子态氧存在的条件下,反硝化细菌在无氧或厌氧条件下,厌氧微生物或兼性厌氧微生物利用硝态氮作为呼吸链的最终受体,还原成亚硝态氮、NO和N2O直至N2的过程。反硝化过程一般情况下以有机物和碳源为供体,由异养、厌氧或兼性厌氧型微生物来完成。
反硝化细菌多为异养、兼性厌氧,其中利用微生物进行原位或异位修复,因其简单和经济最受关注。生物反硝化即利用反硝化菌的作用,将硝态氮(亚硝态氮)转化为气态产物去除,被认为是最经济有效的脱氮方式。反硝化细菌种类分布广泛,从中分离出的有异养、好氧、兼性厌氧、嗜盐、耐盐等多种反硝化细菌,可用于不同的水处理工艺中。一些城镇生活污水具有低碳氮比(C/N,质量比)和盐度高的特点,国内外学者均期望通过获取耐盐型的能够在低碳氮比下进行高效反硝化的反硝化细菌来解处理这些城镇生活污水。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提出一种耐盐反硝化菌及其应用,该耐盐反硝化菌能够在低碳氮比和高盐度下进行高效反硝化。
基于上述目的,本发明提供了一种耐盐反硝化菌,该菌株命名为CPYTP-1,分类命名为松嫩假单胞菌(Pseudomonas songnenensis),保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2019年8月22日,保藏编号为CGMCC NO.18409。
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