[发明专利]一种利用乳酸菌控制蓝藻水华的方法及装置在审

专利信息
申请号: 201710934029.0 申请日: 2017-10-10
公开(公告)号: CN107473405A 公开(公告)日: 2017-12-15
发明(设计)人: 王先云;吴雪飞;姜蕾;陈蕾;翁馨妍;张东 申请(专利权)人: 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
主分类号: C02F3/34 分类号: C02F3/34
代理公司: 上海国智知识产权代理事务所(普通合伙)31274 代理人: 潘建玲
地址: 200082 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 利用 乳酸菌 控制 蓝藻 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种控制蓝藻水华的方法及装置,特别是涉及一种利用乳酸菌控制蓝藻水华的方法及装置。

背景技术

水华就是淡水水中藻类大量繁殖使得水体颜色发生改变的现象,主要是由于工农业生长及生活污水排放,导致大量的氮、磷、钾等营养元素进入水体中,蓝藻大量生长,成为水体中的优势种群,使得水体颜色呈现绿色或者蓝色。蓝藻水华使得水体生物多样性严重下降,且会导致水体缺氧,水质恶化。

湖泊专家认为,蓝藻水华的形成需要经历休眠、复苏、生长、上浮、聚集的过程,所以一般意义上认为人们在观测到河(湖)面出现蓝藻水华暴发时,水体中已经生长了大量的蓝藻,然后在当时特定的气象和水文条件下,蓝藻细胞发生了聚集而导致水华暴发性出现,而不是想当然的认为是蓝藻细胞突然大量生长所致。

基于蓝藻水华形成的理论,可见,等到水华已经形成巨大生物量再去控制,必然要付出巨大的人力物力,大大增加成本,所以一般认为,要有效控制夏季蓝藻水华,应该在蓝藻越冬休眠或春季复苏这些藻类生命过程中最薄弱的环节,即藻类大量繁殖形成水华之前,采取更加有针对性的措施来抑制蓝藻的生长,在藻类大量复苏生长前对其进行削减和抑制,就有可能切断蓝藻水华形成的前提条件——巨大生物量。

很多学者研究得出,微囊藻复苏的起始水温在14℃,因此如果能够在春季蓝藻复苏前期,连续性监测水温,赶在微囊藻开始复苏之前采取一些措施,抑制或者控制蓝藻尤其是微囊藻的生长,建立各藻群生态平衡,避免形成蓝藻独大的形势,则可以控制住蓝藻的大量生长,之后即使气象水文条件合适,没有巨大的生物量基础,水华便难以形成,如此,便实现了控制蓝藻水华的目标。

截至目前,针对蓝藻防治的方法主要有如下物理方法以及化学方法:物理方法主要是机械打捞,直接从水体中打捞、收集水华藻,减少生物量,以阻止水华的蔓延,缓解水体负荷,但该方法工作量大,人力成本较高,且治标不治本;化学方法主要是在水体中投加杀藻剂杀死藻细胞,如硫酸铜、高铁酸盐等,但杀藻剂往往本身都存在毒副作用,且藻细胞的死亡可能会释放藻毒素、嗅味等代谢物质,对水体造成二次污染,影响很大。

发明内容

为克服上述现有技术存在的不足,本发明之目的在于提供一种利用乳酸菌控制蓝藻水华的方法及装置,以通过引入微生物净水机制实现对蓝藻水华的控制。

为达上述及其它目的,本发明提出一种利用乳酸菌控制蓝藻水华的方法,包括如下步骤:

步骤一,对目标水体进行监测,根据监测结果判断目标水体的蓝藻水华情况;

步骤二,检测目标水体的相应指标;

步骤三,根据蓝藻水华情况的判断结果与步骤二的检测结果确定乳酸菌投加量与投加浓度,并进行乳酸菌菌种激活,然后进行投加。

进一步地,于步骤一中,根据监测结果将目标水体的蓝藻水华情况划分为若干等级。

进一步地,于步骤三中,根据蓝藻水华情况不同等级确定不同等级对应的乳酸菌投加浓度。

进一步地,于步骤三中,所述乳酸菌菌种激活步骤如下:

将乳酸菌干粉与目标水体按预设的比例进行稀释;

投加活化剂与稀释后的乳酸菌混合;

将混合后的乳酸菌制剂在适宜的条件下进行活化,实现乳酸菌菌种激活。

进一步地,所述将乳酸菌干粉与目标水体按预设的比例进行稀释的步骤中,将乳酸菌干粉与目标水体按1:200的比例进行稀释。

进一步地,所述投加活化剂与稀释后的乳酸菌混合步骤中,投加糖类活化剂与乳酸菌混合,所述活化剂和乳酸菌制剂按照1:10重量比投加。

进一步地,:所述将混合后的乳酸菌制剂在适宜的条件下进行活化的步骤为将混合后的乳酸菌制剂在适宜阳光照射的条件下进行活化。

进一步地,于步骤三中,乳酸菌的投加总菌量在108CFU/ml,有效活菌大于106CFU/ml。

进一步地,于步骤三后,还包括:

对所述目标水体进行循环增氧曝气,并使乳酸菌与目标水体进行充分的混合接触。

为达到上述目的,本发明还提供一种利用乳酸菌控制蓝藻水华的装置,包括:

目标水体监测单元,用于对目标水体进行监测,根据监测结果判断目标水体的蓝藻水华情况;

水体检测单元,用于检测目标水体的相应指标;

菌种激活投加单元,用于根据所述目标水体监测单元对蓝藻水华情况的监测判断结果与所述水体检测单元的检测结果确定乳酸菌投加量与投加浓度,并进行乳酸菌菌种激活后于所述目标水体实现投加。

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