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本发明提供了一株新分离的嗜热脂肪芽孢杆菌菌株及其制备方法和应用。所述嗜热脂肪芽孢杆菌菌株于2021年12月17日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC NO.24125。所述嗜热脂肪芽孢杆菌菌株用于降解聚苯乙烯,用于培养堆肥接种剂;所述嗜热脂肪芽孢杆菌菌株和所述堆肥接种剂用于有机固体废弃物堆肥减量化、资源化时,其可以提高堆肥发酵温度;不仅能够解决城镇污水处理厂污泥堆肥过程中微塑料难以降解的问题,还能够解决发酵温度无法提升、堆肥质量差等问题;通过本发明所述嗜热微生物分解发酵,能够在不依靠外源热源加热的条件下使堆肥产生极端高温的效果。
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本发明公开了一种提高木质纤维素原料厌氧消化产沼气效率与产气量的方法,属于生物质能源资源化利用领域。本发明将农林废弃物、畜禽粪便与污泥等生物质粉碎后与水混合,按固液比1:10~20加入到反应釜中,对混合物进行搅拌加热,加热终温为180~300℃,在反应温度下反应15~360min,搅拌速率为100~500r/min,反应结束后冷却至室温,将反应获得的固液产物进行分离,获得的水相产物按质量比1~10:1添加于木质纤维素原料中,混合均匀后加水稀释至固体浓度为6%~20%,在35‑57℃条件下进行厌氧消化,其累计甲烷产量与木质纤维素原料单独发酵相比可提高5%~90%,产气启动时间可提前0.5~5d。
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一种新型中药渣生物炭铁基修复水体重金属污染的方法和应用,本发明通过将药厂的固体废弃物中药渣限氧高温热解产生药渣生物炭,以氯化铁为铁改性剂和铁离子源,以柚子皮提取液为还原剂,绿色制备出一种新型的中药渣生物炭铁基材料,并用于水体中重金属铬和镉的单一和同步高效去除,铬和镉的单一去除率分别为96.56%和93.31%,同步去除率分别为70.12%和64.94%。而且,这种新型生物炭铁基材料还能使高毒性的六价铬实现还原为低毒性的三价铬,同时,镉也被高效地吸附固定在生物炭铁基材料表面。
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本发明提供了一种氯化亚铁溶液连续除杂净化的方法,包括以下步骤:将氯化亚铁溶液和萃取剂加入传质反应器中搅拌处理;再将混合液引入分离机中分离,得到油相溶液和非油相溶液;将油相溶液引入反应器中,并向反应器中加入碱溶液同时搅拌处理,得到混合溶液,对混合溶液加热保温处理;将加热后的混合溶液送入过滤器中过滤分离处理,得到混合溶液中的固体物和胶体;在胶体中加入强酸进行酸化处理,形成有机相溶液和碱液。本方法实现了氯化亚铁溶液中,锆、钛、钒等金属氯化物杂质连续、快速、高效去除,通过有机相中金属离子碱直接萃取分离,缩短了萃取流程,减少了酸碱用量,没有废盐水排除,能够实现装置小型化、连续运行,节约投资。
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本发明公开了电缆施工材料技术领域的一种活性粉末混凝土电缆槽盖板,包括电缆槽盖板的板体,所述电缆槽盖板的板体主要由盖板一、盖板二和螺栓件组成,所述盖板二安装在盖板一的顶部,所述螺栓件安装在盖板一的底部,所述盖板一包括盖板一板体,所述盖板一板体的中部开设有开口朝上的混流槽,避免雨水直接通过通风孔一和通风孔二进入到电缆槽中,避免地面上的一些固体废弃物直接通过通风孔一和通风孔二掉落至电缆槽的槽腔中,减少进入混流槽槽腔中的水液向通风孔一内的溅入,通过混流槽和泄水通道的配合,方便将混流槽中的水液排出,盖板一和盖板二装配后无法直接从外部取下盖板二,增加了盗取盖板二的难度。
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本发明属于工业污水处理技术领域,涉及一种资源化回收磷石膏渗沥液的处理装置和处理方法,资源化回收磷石膏渗沥液的处理装置包括集水池、自控加药系统、混合沉降系统、清水池以及产物排出系统;集水池上设置有与集水池相贯通的进水口;集水池通过混合沉降系统与清水池相贯通;清水池接入混合沉降系统;清水池上设置有与清水池相贯通的出水口;自控加药系统以及产物排出系统分别与混合沉降系统相贯通。本发明提供了一种N、P、F元素分开沉淀析出,无固体废弃物产生以及可达到资源化回收利用目的的资源化回收磷石膏渗沥液的处理装置和处理方法。
809
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一种灯芯糕制糖装置,包括底座,底座的顶部连接压榨室的右侧,压榨室的内部右侧分别与两个从动辊的右端转动连接,两个从动辊的左端均与压榨室的内部左侧转动连接,两个从动辊沿水平方向分布且相互平行,位于两个从动辊之间的压榨室的内部右侧分别与两个转轴的一端转动连接,两个转轴与两个从动辊位于同一平面。本灯芯糕制糖装置,可以防止汁液飞溅出装置,避免浪费,对甘蔗进行压榨,通过粉碎螺片进一步加强压榨能力,将甘蔗中的含糖汁液完全榨出,提高产量,压榨后的固体废料与汁液进行分离,减少糖中杂质,对含糖汁液进行搅拌,提高蒸发效率,进行蒸发制糖,有利于灯芯糕制糖工作。
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本发明公开了一种链板式快速烘干道,包括窑体、输送系统和烟气管道系统,所述窑体由若干独立的窑体单元依次连接而成,所述窑体的顶部设置有支撑梁,所述窑体内部为纵向的烘干通道,所述支撑梁的底部和所述窑体的内部两侧均设置有耐火棉,所述输送系统设置于所述烘干通道内,用于输送湿坯经过所述烘干通道;所述烟气管道系统包括送热烟道系统和排潮烟道系统。本发明中的链板式快速烘干道,较好地解决了高干燥敏感系数、高收缩值、高成型含水率和低临界含水率的制砖原料,特别是城镇污泥、江河湖泊淤泥、石油钻井岩屑等固体废料用来制造烧结砖,坯体干燥成为这些原料应用的技术难题;解决了码坯压裂、收缩应力变形等缺陷问题。
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本发明涉及一种洗发皂的制作方法,具体包括以下步骤:1)按照质量百分比称取原料:月桂醇硫酸酯钠50‑60%、椰油酰羟乙磺酸酯钠38.8‑48.8%、甘油0.5%、EDTA二钠0.05%、生育酚乙酸酯0.05%、红没药醇0.02%、北美金缕梅0.05%、茶提取物0.05%、金黄洋甘菊0.05%、精油0.3%;2)制混合料;3)研磨挤压出条;4)切段包装。本发明优点在于:对皮肤具有去污、抗皱、保湿、护肤以及改善皮肤的功效,且固体洗发皂适合各类皮肤人群使用,使用后废弃物自然条件下易水解对环境无污染,属于环境友好型产品。
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本发明公开一种香茅醛水合反应制备羟基香茅醛的方法。所述方法,包括以下步骤:在包裹Pd的多孔道分子筛催化剂和助剂作用下,香茅醛与水发生水合反应一步合成羟基香茅醛。所述的包裹Pd的多孔道分子筛催化剂,其中Pd/Si摩尔比为1:(10~200),Si/Al摩尔比为(50~100):1。所述助剂为醚类物质,优选3‑苯氧基甲苯。在多孔道固体催化剂和助剂作用下,原料香茅醛与水发生催化水合反应一步合成羟基香茅醛,具有高选择性、流程简化、三废少等优点。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种核壳型P‑CoFe2O4@GCN光催化剂的制备方法及其应用。本发明首先将钴盐与铁盐混合,滴加碱液沉淀后制得强磁性纳米粒子CoFe2O4;再将CoFe2O4、石墨类氮化碳前驱体和磷源充分分散到蒸馏水中,固液分离后,所得固体在80~100℃干燥12~24h,碾磨成粉末;最后将粉末置于马弗炉内,空气气氛中在500~600℃加热2~5h,即得。本发明还将所制得材料应用于废水中去除抗生素。本发明对石墨类氮化碳进行复合改性,在大幅度提升光催化性能的同时,解决了固液分离的困难。操作简单,原料来源广。所制得的材料表面具有孔结构,比表面积增加,为光催化反应提供更多的活性位点;结果表明,对四环素的光催化降解率是改性前纯石墨类氮化碳的3.66倍。
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本发明属于化工领域,具体涉及利用钒酸钠清洁制备钒产品的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种利用钒酸钠清洁制备钒产品的方法,包括以下步骤:将钒酸钠溶于水中,用有机酸调节pH至2.0~10,然后加入沉钒剂进行反应,固液分离,得到固体和液体。本发明方法产品纯度高,且沉钒废水中不含硫酸根、氯离子等,浓缩后可返回焙烧工序提钒使用。
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本发明公开了气化设备自动化运行系统,包括气化装置及内置于所述气化装置的控制系统;所述气化装置包括气化炉、存料箱及设置于所述气化炉与存料箱之间实现物料传输的传输机构;所述气化炉两侧对称设有电弧等离子发生器,所述气化炉内出渣网,所述出渣网底部对称设置两组密封连接的开合板,所述气化炉顶部设有进料仓,所述进料仓内设有绞碎机构;所述存料箱内设有推料机构及顶料机构;所述传输机构两端分别与所述进料仓及存料箱上端固定连接,所述推板与所述传输机构的进料口对应;本发明具有自动化程度高、气化质量高、气化充分度高的优点;通过传输机构将固体废物传输至进料仓内,再通过绞碎机构对进行绞碎处理后进入气化炉内进行气化。
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本发明涉及从多组分含锂水溶矿物原材料生产LiOH·H2O。所述方法包括,通过过滤器再生和对用过的再生物处理,来过滤被悬浮颗粒污染的含锂卤水,从而获得富锂卤水;在吸附‑解吸模块中,从卤水中分离初级浓缩物形式的氯化锂;并且,纳米过滤掉初级锂精矿中的镁、钙和硫酸根离子。利用反渗透、电渗析浓缩和离子交换纯化去除杂质,然后进行热浓缩,将初级锂精矿转化为富氯化锂浓缩液,然后通过膜电解将其转化为LiOH溶液。煮浓LiOH溶液,使LiOH·H2O结晶。本发明消除了生产过程中的锂损失,允许产生作为副产物的浓盐酸和电池级碳酸锂,提高了商品级产物的产率,同时降低了运营成本,减少了固体生产废物的量,扩大了适用于LiOH·H2O生产的含锂原料的范围。
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本发明涉及竹材处理技术领域,更具体地,本发明涉及一种竹材脱糖方法及其应用。本发明提供了一种竹材脱糖方法,采用固体碱催化水热法脱糖处理,既能够实现竹材中糖类物质的溶解和可控聚合度水解,又能够比较理想的保留竹材的力学性能,并且脱糖处理后的竹材颜色较浅,可适用的范围较广。采用本发明所述的竹材脱糖方法对竹材进行脱糖处理,能够将竹材中的糖分充分溶解完全,从而有效提高竹材的防腐防霉性能。同时,脱糖处理过程中所脱离的糖可以收集利用作为副产品,变废为宝,提升了竹材加工附加值,并且在脱糖处理过程中没有任何刺激性气味产生,能够较好的解决传统脱糖处理方法中所遇到的问题,并具有成本低、工艺简单等优点。
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本发明涉及一种利用碳酸锂制备一水氢氧化锂的方法,以工业级碳酸锂为原料,碳酸锂和氧化钙与水的悬浮液在加热加压搅拌的条件下反应90min~110min,经过过滤、净化、溶析结晶、干燥等步骤得到一水氢氧化锂。本发明的有益效果在于:该方法采用工业级碳酸锂制备得到一水氢氧化锂,较容易实现产业化;采用加压的方式提高反应温度,从而提高反应速率,缩短反应时间,提高碳酸锂转化率;采用溶析结晶的方法,解决了以往使用蒸发结晶能耗大、温度高,蒸发过程中氢氧化锂容易转化为碳酸锂的问题,并能防止一水氢氧化锂在蒸发过程中失水转变为无水氢氧化锂,产品质量稳定,纯度高;溶析结晶过程中使用的有机溶剂可循环利用,实现无固体和液体废物排放。
本发明涉及工业明胶(INGE)交联功能化水性聚氨酯木材胶黏剂的制备方法。将来自于制革固体废弃物的工业明胶溶解于去离子水中溶胀,加热至完全溶解,得到一定浓度的明胶水溶液。用高碘酸钠选择性的氧化壳寡糖(COS),得到一定醛基含量的氧化壳寡糖(OCOS)在上述溶液中加入一定量的氧化壳寡糖改性的水性聚氨酯(OCOS‑WPU)乳液,常温搅拌反应一定时间,即可制得INGE/OCOS‑WPU木材胶黏剂。利用OCOS‑WPU交联工业明胶作为木材胶黏剂,能够提高其耐水性和粘接强度。
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本发明公开了一种二维过渡金属硫族化合物‑碳复合材料的制备方法,以含有大量石油焦微粒和分散型纳米催化剂微粒的重油悬浮床加氢尾油,和/或焦炭包裹着分散型催化剂颗粒的固体废弃物为原料,经过预处理后,在碱金属氢氧化物的作用下,采用碳化和结构活化处理工艺,然后经洗涤、干燥,制备得到单片层结构分散的二维过渡金属硫族化合物‑碳复合材料;具有工艺简单、原料广泛易得、成本低廉、产物附加值高、应用广泛等优点,可广泛用于储能、催化、环保等领域。
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本发明提供一种回收费托合成蜡的方法。回收费托合成蜡的方法,包括:将含有石蜡的费托合成废滤饼使用萃取剂进行萃取得到液态部分和萃余物,将所述液态部分进行分离得到所述萃取剂和石蜡,将所述萃余物热解得到热解固体物、热解气体和石蜡;所述萃取剂包括离子液体和/或有机溶剂。本申请提供的回收费托合成蜡的方法,回收率高、产物品质好,能够实现彻底无害化,保证回收石蜡的再利用。
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本发明公开了一种轻质陶粒及其制备方法,该陶粒由甲醇渣与铁尾矿粉或煤矸石粉组成的固体废弃物为主要原料,再外掺碱性激发剂制备而成。首先将铁尾矿粉或煤矸石粉、甲醇渣、碱性激发剂混合、发泡形成碱激发后的料球;将碱激发后的料球在450~550℃厌氧条件下焙烧20~40min后再在950~1050℃下焙烧30min,冷却后得到轻质陶粒。本发明中甲醇渣经过碱性激发后,在高温烧结过程中表面形成部分适宜粘度的液相,使得陶粒强度得以提升;另外,甲醇渣与铁尾矿细粉(或煤矸石细粉)的混合物经过厌氧焙烧后形成的残渣在热解过程中释放大量气体,使得料球在高温状态下部分组分熔融后继续膨胀发气,提高了产品的孔隙率,达到了轻质效果。
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一种全氟磺酰氟树脂的制备方法,以氟碳油作溶剂、以四氟乙烯和磺酰氟基全氟烷基乙烯基醚为原料进行共聚反应,制备得到全氟磺酰氟树脂;其中,所述氟碳油为电解氟化生产有机氟化物副产物的非极性组分。本发明通过以上方法制备全氟磺酰氟树脂,以氟碳油为溶剂,降低了传统生产方法的溶剂成本,实现废物利用,制备的全氟磺酰氟树脂经加工处理后可以作为酸催化领域的固体超强酸催化剂,也可用于制备在氯碱工业、燃料电池等领域使用的全氟磺酸离子交换膜。
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本发明公开了一种不含有机硅的高固含环保型水乳液橡胶隔离剂,其组分按质量份数构成如下:硬脂酸盐25~50份,分散助剂5~10份,表面活性剂0.5~2份,消泡剂0.2~0.5份,络合剂0.1~0.2份,水70~100份。本发明针对膏状隔离剂难分散,粉末状固体隔离剂存在的粉尘问题,水性隔离剂固含低、悬浮体稳定性差,以及一些隔离剂中存在小分子硅油的情况进行改善,提供了一种制备简单,不含有机硅、高固含、易于分散及储存运输、无三废的水乳液型环保隔离剂,应用于混炼胶预成型产品的隔离。本发明隔离剂可以高倍数稀释,对产品表面性能无影响。
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本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种以磷石膏基水硬性复合胶凝材料为胶结材的界面砂浆。由磷石膏、矿渣粉、粉煤灰、偏高岭土、铜尾矿渣粉、赤泥、普通硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、石英砂、石英粉、斜纹石粉、钙基膨润土、聚羧酸系减水剂、纤维素醚和乳胶粉组成。本发明既可有效提高墙体保温系统中基层墙体与保温层的粘结性能,有助于降低建筑墙体保温层的脱落风险,还可解决工业磷石膏的堆积引起的环境安全问题。本发明产品的生产大量使用非煅烧磷石膏、粉煤灰、铜尾矿渣粉、赤泥等工业固体废弃物,具有低能耗、低成本、低排放等突出优点。本发明使用于各类建筑物墙体的保温系统等。
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本发明涉及水污染治理技术领域,尤其涉及一种水污染治理的复合微生物制剂及其制备方法,复合微生物制剂包括微生物和复合载体,复合载体的制备原料包括改性丝瓜络、稻壳、花生壳和琼脂改性壳聚糖,改性丝瓜络、稻壳、花生壳和琼脂的质量比为2:0.3:0.4:0.3,其中微生物是好氧污泥驯化培养制得,改性丝瓜络是丝瓜络经碳化热处理、等离子体处理和贝壳粉活化处理制得。本发明制备得到的复合微生物制剂自带固体碳源,利用重叠式网状结构的天然丝瓜络扩大微生物寄宿空间,并增大微生物与碳源的接触面积,保证每处的微生物都有碳源供给,微生物的繁殖提供营养,可以广泛应用于工业废水、生活污水以及地下水的修复治理。
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本发明涉及建筑材料领域,更具体而言,涉及一种超细自燃煤矸石微粉轻质自保温墙板的制作方法,它是由超细自燃煤矸石微粉经专用磨机加工成比表面积550m2/kg的矿渣微粉,自燃煤矸石替代建筑砂料,由超细自燃煤矸石40‑55份、复合硅酸盐水泥3‑12份、自燃煤矸石40‑60份、增强纤维素0.2‑0.5份,高效减水剂0.3‑‑0.5份和水混合而成的料浆,在模具内中间镶有一层9厘米厚的超细自燃煤矸石微粉水泥发泡轻质保温板;上下铺设抗碱玻璃纤维网格布,四周均匀浇注混合料浆,静养2‑4小时后脱模,70‑80度蒸养8‑10小时即可,本发明质量轻,生产成本低,利用固体废弃物超细自燃煤矸石,自燃煤矸石利用率高,达90%以上,适用于建筑中内外,屋面墙面的使用。
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本发明公开了一种碱激发高钛矿渣透水制品及其制备方法,其特征是:碱激发高钛矿渣透水制品由水淬粒化高炉高钛矿渣微粉100重量份、碱激发剂20~35重量份、高钛矿渣碎石350~450重量份、高钛矿渣渣砂50~150重量份、以及水15~30重量份的组分原料混合组成。制备方法是:按重量配比将原料混合搅拌均匀,再经布料、压制成型、养护,即制得。碱激发高钛矿渣透水制品的抗压强度>30MPa、抗折强度>3MPa、透水系数>2.0×10‑2cm/s。采用本发明,制备碱激发高钛矿渣透水制品的固体原料全部来源于大宗工业废渣高钛矿渣,产品力学性能、透水性能好,具有工艺简单、成本低、节能、低碳环保等特点,实用性强。
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本发明公开了多缸热气发动机及其使用方法,所述多缸热气发动机包括动力箱,所述动力箱内固设有安装腔,所述安装腔内固设有左右对称的安置框,所述安置框内固设有动连腔,所述动连腔下端壁内连通设置有左右对称的通气管,所述通气管穿出所述安装腔,并与空气相接,所述通气管内连通设有通气阀,所述动连腔内滑动地设置有推板,所述推板下端面固设有向下延伸的延伸杆,本发明设备结构简单,使用方便,采用了多种配合机构,在废气产生过程中通过三次过滤使得有害气体被过滤,固体杂质被吸附,然后可以将净化后的气体通入空气中,不会造成污染,增加了环保性能,可以得到广泛的应用。
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咖啡酸合成精制工艺,原料3,4‑二羟基苯甲醛与原料丙二酸在溶剂中经过有机碱缩合催化剂和脱羧催化剂作用下缩合生成咖啡酸,反应结束后加入酸,得到咖啡酸粗品,将咖啡酸粗品加入水中溶解,加入活性炭脱色,析出淡黄色固体后过滤,真空干燥即得咖啡酸。本发明提高了反应收率,控制了杂质的产生,操作简便,反应条件温和,反应时间大幅缩短;创新性的选择了其它溶剂,减少了吡啶的用量,成本低,易回收,同时进一步的优化了各起始原料的摩尔比、反应温度、反应时间,避免了有机溶剂提取,简化了后处理步骤,加入盐酸后直接析晶,减少了三废处理的压力,本发明制备的咖啡酸含量大于99.5%,可稳定的控制咖啡酸的单个杂质不超过0.1%。
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本发明涉及一种钙铁榴石型赤泥生产微晶玻璃的方法,包括下述步骤:S1:将钙铁榴石型赤泥与添加剂调配后,混合均匀,得到基础玻璃配合料;S2:将基础玻璃配合料放入高温炉中熔化,均化澄清后,得到玻璃液;S3:将玻璃液浇注到合金钢模具中,得到基础玻璃块;或,将玻璃液直接倒入去离子水中水淬成基础玻璃粒料,干燥磨细成粉体后装入晶化模具中压制成型,得到基础玻璃块;S4:将基础玻璃块进行微晶化处理,得到微晶玻璃。本发明的方法实现了对钙铁榴石一步碱热工艺中固体废弃物赤泥的回收且高附加值的综合利用,达到了资源绿色利用的效果。
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本发明涉及一种微生物固化铬渣的方法,属于固体废弃物处理技术领域,该方法中将铬渣球磨处理后与河砂、高岭土均匀混合,且在混合的同时喷洒菌液,获得混合物,然后将所述混合物填入快速试模,振实,最后进行养护,养护期间向固化体表面均喷含钙培养基,以刚润湿所述固化体表面为准;所述菌液为产左聚糖微杆菌菌液、巴氏生孢八叠球菌菌液或产左聚糖微杆菌和巴氏生孢八叠球菌的复合菌液。该方法中通过合理控制菌液浓度及用量,使其不仅可以较好地还原六价铬进行解毒,还能充分利用其生物矿化作用将铬进行固封,使铬无法迁移。该方法整个过程在环境温度下发生,反应温和且环保,适合扩大化应用。
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