专利汇可以提供一种化能自养微生物培养过程的补料控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种化能自养 微 生物 培养过程的补料控制方法,首先在曝气反应器内加入微生物培养基,在不接种情况下调整曝气量,直到DO浓度不再增加,由此确定培养体系DOmax以及相应曝气量;接种微生物后,直到DO趋于最低并稳定1-2h,控制此时的DO浓度不低于5%DOmax;在微生物培养过程中,当DO上升到30%-70%DOmax,则启动补料系统,当DO下降10-50个百分点时停止补料;如此循环,直至培养过程结束。本发明方法获得的微生物活性高,可以实现快速生长繁殖,解决工业应用所需菌源生长缓慢的难题。,下面是一种化能自养微生物培养过程的补料控制方法专利的具体信息内容。
1.一种化能自养微生物培养过程的补料控制方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)首先在曝气反应器内加入微生物培养基,在不接种微生物的情况下调整曝气量进行曝气,直到DO浓度不再增加,由此确定培养体系DO浓度的上限值DOmax以及相应的曝气量;
(2)接种化能自养微生物后,观察DO浓度变化,当DO趋于最低并稳定1-2h,控制此时的DO浓度不低于5%DOmax;
(3)在微生物培养过程中,当DO上升到30%-70%DOmax,则启动补料系统,当DO下降10-50个百分点时停止补料;如此循环,直至培养过程结束。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述的曝气反应器为培养化能自养微生物,且底部设有曝气和搅拌功能的反应器;微生物培养基根据具体使用微生物种类确定,所述的DOmax是通过调整曝气量来确定的,其浓度为6-9mg/L。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述的化能自养微生物为硝化细菌、硫细菌或铁细菌;其中硝化细菌是指将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的菌体;硫细菌是指将还原性硫化物氧化成单质硫或者硫酸的细菌;铁细菌是指将亚铁化合物氧化成铁化合物的好氧菌。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:所述的硝化细菌是氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌;硫细菌是硫杆菌或/和硫微螺菌。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:接种的化能自养微生物为富含功能微生物大于70%的菌液,接种量为培养基体积的0.5%-5%。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:当DO浓度低于5%DOmax,通过启动搅拌系统并控制搅拌转数来进行调整。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述的补料系统为补料自控系统,当DO上升到30%-70%DOmax时,就进行自动补料。
8.根据权利要求1或7所述的方法,其特征在于:所述补料系统补加的基质是指能够为微生物生长提供电子供体的能源物质,具体根据不同微生物所需要的能源来确定。
9.根据权利要求1或7所述的方法,其特征在于:硝化细菌补加的基质是铵盐、亚硝酸盐,硫细菌补加的基质是硫化物,铁细菌补加的基质是亚铁化合物。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:化能自养微生物培养条件为:pH值为5-9,温度为20-38℃。
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