[发明专利]基于微生物相变的易腐垃圾生物降解方法有效
申请号: | 202110196741.1 | 申请日: | 2021-02-22 |
公开(公告)号: | CN112877322B | 公开(公告)日: | 2022-06-21 |
发明(设计)人: | 徐坚麟;付源;王俊滔;向粤琴 | 申请(专利权)人: | 杭州楠大环保科技有限公司 |
主分类号: | C12N11/14 | 分类号: | C12N11/14;C12N11/12;C12N11/10;C12N11/084;C12N11/04;C05G3/00;C05F17/20 |
代理公司: | 北京国翰知识产权代理事务所(普通合伙) 11696 | 代理人: | 叶帅东 |
地址: | 310000 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 微生物 相变 垃圾 生物降解 方法 | ||
本发明涉及易腐垃圾降解技术领域,特别是关于基于微生物相变的易腐垃圾生物降解方法,首先以改性凹凸棒土吸附芸苔素内酯剂、紫花地丁叶提取液和活性污泥,与海藻酸钠和聚乙烯醇水溶液混合,以交联剂交联制得微生物降解菌剂,将微生物降解菌剂加入至易腐垃圾浆料中有氧降解。可明显降低易腐垃圾降解时逸出的异味的浓度,所应用的微生物降解菌剂可以筛分出并回收利用,在短时间内即可完成对易腐垃圾的高效降解。
技术领域
本发明涉及易腐垃圾降解技术领域,特别是关于基于微生物相变的易腐垃圾生物降解方法。
背景技术
“易腐垃圾”多是由厨房产生的,如家庭、餐厅、食堂等产出的剩饭剩菜、瓜果皮屑、菜叶、骨头、蛋壳等,据统计,易腐垃圾占我国家庭生活垃圾总量的50%左右。易腐垃圾水分含量高,极易腐烂而产生难闻气味,其高水分含量也容易污染如纸张、塑料、衣服、家具等其他可回收的垃圾,而一旦这些垃圾被易腐垃圾污染,回收成本、回收难度就直线上升,就没人愿意再去回收了。此外,易腐垃圾中的剩饭剩菜容易腐烂,产生难闻气味,容易滋生蚊蝇,蚊蝇的滋生易引发疾病的传播,危害居民身体健康。易腐垃圾有机质含量高,因此温度较高时,还会加速微生物的生长繁殖,加速腐败,污染垃圾堆周边地区。易腐垃圾本身含水量高,腐败后还会产生更多水分,与其他垃圾混合后,形成最难闻和最难处理的垃圾渗滤液,为避免其污染空气和道路,需要花费大量的精力和经济去转运与处理垃圾渗滤液。由于易腐垃圾水分含量较大,热值较低,以其焚烧发电时,为了使其焚烧彻底还需添加煤油等助燃物,大大增加了发电成本,而其高含量的有机质在焚烧时还会产生剧毒气体,影响空气质量和周边居民健康。
微生物相变降解易腐垃圾旨在通过在易腐垃圾中添加微生物菌剂,微生物产生高效微生物酶,将易腐垃圾中的糖份、脂肪、蛋白质、纤维素等有机大分子降解为小分子,再降解为水与二氧化碳,实现易腐垃圾从固态到液体与气态的相变降解。现有技术有授权公告号为CN105665417B的中国发明专利,公开了一种餐厨垃圾高效降解复合微生物菌剂,由复合菌体和载体组成,复合菌体由东方伊萨酵母菌、枯草芽孢杆菌、异常威克汉姆酵母菌、黒木霉及放线菌混合组成,载体由重量配比为1~3:2~6:3~9:4~12的豆粕、麸皮、稻壳粉、刨花组成,复合菌体占复合微生物菌剂的重量百分含量为6~12%,对易腐垃圾进行降解时,餐厨垃圾与复合微生物菌剂的重量比大约是4:1~6:1。该复合菌在发酵设备中与餐厨有机垃圾充分混合,在常温好氧条件下,不同菌种协同作用,提高餐厨有机垃圾的降解率、缩短发酵时间,同时除臭效果显著。然而,该载体由豆粕、麸皮、稻壳粉、刨花组成,且菌剂相对于易腐垃圾的占比较高,降解完成后,载体与易腐垃圾混合,造成难以清理;上述缺陷从该发明的实施例1~3中均可看出,如实施例1中,垃圾机与菌剂的初始重量是17.05kg,10d内每天加入1kg餐橱垃圾则共计10kg餐橱垃圾,那么垃圾机、菌剂与餐橱垃圾的初始重量是27.05kg,降解结束时垃圾机、菌剂与餐橱垃圾的重量是25.08kg,减量1.97kg,相对于餐橱垃圾的初始重量10kg而言,减量率是19.7%,处理效率较低。
以上背景技术内容的公开仅用于辅助理解本发明的发明构思及技术方案,其并不必然属于本专利申请的现有技术,在没有明确的证据表明上述内容在本专利申请的申请日已经公开的情况下,上述背景技术不应当用于评价本申请的新颖性和创造性。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术中对易腐垃圾相变降解的减量率较低、降解过程中气味过大、降解菌剂无法分离的问题,提供一种基于微生物相变的易腐垃圾生物降解方法,可明显降低易腐垃圾降解时逸出的异味的浓度,所应用的微生物降解菌剂可以筛分出并回收利用,在短时间内即可完成对易腐垃圾的高效降解。
为解决上述技术问题或为实现上述技术目的,本发明提供如下技术方案。
羧甲基纤维素钠与氨基磺酸共改性凹凸棒土在制备微生物降解菌剂中的应用。
所述应用在于以羧甲基纤维素钠与氨基磺酸对凹凸棒土进行共改性并制备微生物降解菌剂以提高微生物降解菌剂的传质性能和机械强度。
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