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一种生活垃圾处理设备,涉及垃圾处理领域,包括壳体、上安装箱、下安装箱、脱水辊组、燃烧器、进风机、出风机、第一过滤箱、第二过滤箱、集气管、冷凝器、喷头和出气管;壳体的上端设置进料斗,中端设置处理通道,下端设置燃烧室;上安装箱和下安装箱设置在处理通道的内部上下端;燃烧器设置在燃烧室;进风机和出风机分别与燃烧室连通;第一过滤箱连通第二过滤箱;还包括处理组件。本发明设置处理组件,一方面实现对固体垃圾的碎料以及废旧金属的分离,另一方面分散堆积的碎料,使其燃烧彻底、高效,同时对水蒸气回收利用,节能环保;设置第一过滤组件和第二过滤组件配合,加快烟气中的粉尘沉降,减少空气污染。
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本发明涉及一种清洗机,包括箱体及喷淋臂,箱体内部中空从而形成洗涤腔,喷淋臂设于洗涤腔中并具有出水孔及开设于下壁面的进水口,还包括能对经进水口进入喷淋臂中的水进行过滤的挡板及对水中的固体物进行切割的切削刀,挡板设于洗涤腔中且位于喷淋臂的进水口下方,挡板中部向上凹陷形成用于安装切削刀的切削腔,切削刀能转动地设于该切削腔中,挡板上开有若干个对应切削腔侧壁布置的过滤孔。在第一次清洗时,切削刀与切削腔配合将进入喷淋臂的水中的果屑、枝叶等大体积杂物切割碎,切割后的杂物碎屑经出水孔喷出,一次清洗完后带有杂物碎屑的废水排出,再次清洗时,洗涤腔中已经不含有杂物,从而避免了二次污染,有利于提高清洗效果。
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本发明涉及一种β‑丙氨酸结晶母液的综合利用方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将β‑丙氨酸结晶母液浓缩至固体含量为60%‑90%的浓缩液,调节其pH5.0‑7.0,在搅拌条件下,向浓缩液中加入浓度为100‑500g/L的钙盐溶液,均匀混合后,将其加热至60‑90℃,保温5‑60min,制得螯合钙盐溶液,其中,浓缩液与钙盐溶液的体积比为1‑5:1;(2)将螯合钙盐溶液降温至20‑40℃,保温2‑4h,分离,分别收集的滤渣和/或滤液。本发明利用β‑丙氨酸结晶母液中的残留β‑丙氨酸和亚氨基二丙酸的螯合能力,提高了氨基酸和钙的螯合率,实现了废液的综合利用。
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本发明公开了一种室内装修使用净化装置,包括防撞环、连接杆、机体、旋扫系统、移动系统、直扫系统、回收系统、气体净化系统,本发明装置不但可以使装置作全方位无死角的运动转移,而且还可通过轮切换在台阶式或者较低起伏的地形上进行跨越转移,对比于目前现行的固定式净化装置,本发明装置不但能够高效率高质量的对全屋作空气净化和固体废弃物回收净化,且可有针对性的转移到污染严重区进行实时净化,更具有时效环保性。该装置依次通过粗滤、细滤和精滤的作业过程,保障了空气过滤的逐级有效,同时在过滤之前对空气进行了匀散和升温,以便于后续过滤吸附时,滤网或过滤组件能够高效率吸附。
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本发明提供了一种公路路基用水泥稳定碎石层,其制备原料包括:煤矸石集料、水泥和水,其中煤矸石集料为煤矸石粗集料53‑63份和煤矸石细集料28‑38份,水泥为3‑9份,水为4‑8份,其中,所述煤矸石集料来源于掘进煤矸石。该水泥稳定碎石层采用工业固体废弃物煤矸石完全替代了天然骨料,在用于公路路面基层工程时,具备良好的抗压性,在满足道路建设要求的基础上,还能满足道路建设需求量,大大减少了天然资源的开采应用,拥有良好的经济效益和环保效益。
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本发明公开了一种黄土颗粒负载三氧化钨光催化剂的制备方法,是将钨源前驱体、有机酸溶解于去离子水中,向其中加入无机酸溶液、小颗粒黄土,充分搅拌分散均匀后在150℃~200℃下水热反应12 h~18 h,冷却至室温,产物依次用乙醇和去离子水清洗,干燥,得浅褐色粉状固体颗粒。本发明通过一锅法将三氧化钨原位负载于黄土颗粒表面,使黄土颗粒的吸附性能与三氧化钨的光催化活性有效结合并产生协同,大大提高了光催化剂对有机污染物的光催化降解性能。同时有效减少三氧化钨催化剂的用量,不仅降低了成本,而且能回收利用,有效提高了三氧化钨的利用效率,因此在光催化降解染料废水领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种α‑氨基酸螯合铬(Ⅲ)的生产工艺,该工艺方法包括以下步骤:将含有α‑氨基酸的母液与碱混合加热到一定的温度和保温一段时间,然后冷却至60℃~90℃,在负压条件下进行浓缩处理,浓缩至一定浓度,加入活性炭进行脱色处理;然后再加入一定量的无机三价铬盐化合物,在75℃~95℃条件下充分搅拌反应一段时间,反应完全后,反应混合液冷却至室温,析出大量的固体,过滤、洗涤、烘干,得到α‑氨基酸螯合铬(Ⅲ)化合物。该发明实现了α‑氨基酸结晶母液中残留的α‑氨基酸和α‑氨基酸衍生物得到了有效的综合利用,减少了α‑氨基酸生产过程中“三废”的排放及其资源的浪费,绿色、环保、清洁。
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本发明属于环保技术领域,具体涉及一种促进剩余污泥在厌氧消化的水解过程中细胞内物质溶出的预处理方法。此方法具体为:以污水处理厂二沉池中的剩余污泥为底物,向体系中投加过氧化钙,其浓度范围为0.06‑0.08g/L VSS,再调节污泥pH为8.5±0.1并投加铵盐,使体系中游离氨(NH3‑N)浓度为145‑155mg/L,氨氮浓度为440‑470mg/L,处理时间为46‑50h。实验表明,过氧化钙/游离氨联合方法可以提高剩余污泥颗粒有机物的溶出,在上述条件下,溶解性COD可提高近3倍,最高可达4384mg/L。本发明可提高污泥有机物质溶出,为后续污泥厌氧消化提供优良的物质基础,此预处理方法简单高效,节能环保,可实现固体废物的资源化利用。
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本发明涉及工业固体废物利用技术领域,具体是一种使用氯化铵分解磷矿并使用杂质制备纤维水泥板的方法。本发明在CaCl2亚熔盐体系采用氯化铵作为隐形酸介质,以磷矿粉为原料,在氯化钙亚熔盐体系中与氯化铵发生反应生成重钙产品并释放出CO2气体和NH3气体,无硫酸消耗及磷石膏排放,并且将含有SiO2·nH2O杂质的纯度较低的重过磷酸钙溶解于盐酸中,收集沉淀与滤液,将SiO2·nH2O沉淀置于CaCl2亚熔盐中,通入氨气,于140℃以上充分反应后,得到硅酸钙,还可以将分解磷矿得到的NH3气体收集纯化后用于用SiO2·nH2O制备硅酸钙。本发明是一种无硫酸消耗及磷石膏排放,将磷矿中的杂质充分利用的使用氯化铵分解磷矿并使用杂质制备纤维水泥板的方法。
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本发明涉及虾粉的制备方法技术领域,针对虾头分离麻烦且含重金属的问题,提供一种利用南极磷虾头制备南极磷虾粉的方法,包括以下步骤:1)收集南极磷虾头将虾壳和可食用部分分离;2)将所述虾壳清洗、晾干、破碎后用酸液浸泡除钙,然后取出冲洗至中性,70‑90℃下干燥1‑5 h得吸附剂;3)将所述可食用部分加入溶剂中,添加所述吸附剂,加热回流2‑6 h,加热结束后除去不溶物制得肉酱液;4)对肉酱液进行冷冻干燥处理得到固体肉酱,研磨过筛得南极磷虾粉。本发明可以彻底分离虾头的虾壳和可食用部分,而且将虾壳用于制备吸附剂吸附可食用部分的重金属,实现废物利用,制得的虾粉最大限度的保持了虾固有的鲜香味和营养成分。
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本发明涉及一种降低颗粒过滤器中催化剂涂层压降的方法,属于废气处理装置技术领域。该方法采用包含有如下步骤的催化剂浆料制备方法:取过滤载体样品,经粉碎后过400~500目筛,过筛后的粉末经烘干后测试其孔结构,得到其孔隙的平均孔径A;测试过滤载体内孔道的孔结构,得到过滤载体的平均孔径B;将催化剂的平均孔径控制在A的50%~80%;将催化剂与水混合制成催化剂浆料,控制所述催化剂浆料的D90为B的20%~30%,同时,控制所述催化剂浆料的固体含量在15%~20%。该方法可以显著降低催化剂涂层涂覆对GPF背压的影响。
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本发明公开了一种使用环保胶凝材料生产砌块的方法。这种生产方法包括以下步骤:1)制备环保胶凝材料:先将水泥、矿粉、石膏、石灰、碳酸钠和减水剂混合,再加入水混合,然后加入粉煤灰和石棉,混合均匀,得到环保胶凝材料;2)制备泡沫浆料:将环保胶凝材料和发泡剂溶液、稳泡剂、减水剂混合,搅拌均匀,得到泡沫浆料;3)注模成型:将泡沫浆料注入模具,加热养护,冷却后脱模,得到砌块。本发明使用粉煤灰和矿粉等固体废弃资源制备出一种环保的轻质砌块,其生产方法简单,可以大幅减少水泥的用量,降低生产陈本,节能高效,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种稀土料液中和除铝及铝资源高值化新方法,首先采用碱性溶液对稀土料液进行中和除铝;通过强化过程控制条件,在中和过程中生成γ‑AlOOH,替代Al(OH)3,实现较低pH下实现铝的完全脱除,降低稀土的损失率;源头减少沉淀物产生量22.9%;提高过滤性能。其次,将中和除铝渣中的铝与稀土用碱液分离,不溶的稀土富集渣返回稀土精矿酸性溶出过程回收。最后,将含铝碱液加酸制备拟薄水铝石产品。整个工艺流程实现了稀土有价元素高效回收、中和渣零排放和铝的高值化利用。本发明可望解决目前稀土料液中和除铝过程中稀土损失率高,后续固体废物处置难、资源浪费严重等问题。
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本发明公开了一种用于跑步板耐磨层的涂料,包括如下重量份的组分:尼龙改性水溶性热固性树脂85‑92份、气相白炭黑0.1‑0.5份和助剂7.5‑22份,所述助剂包括硬脂酸钙、平平加O和滑石粉,所述硬脂酸钙的重量份为2‑5份,所述平平加O的重量份为0.5‑2份,所述滑石粉的重量份为5‑15份。本发明与现有技术中的三聚氰胺浸渍纸相比,能够不使用纸张,进而降低成本,有利保护森林。本发明所用材料都是价格较为低廉的,与三聚氰胺胶液相比,成本降低40%以上,且没有产生固体或液体废弃物,挥发成分为水,安全环保。本发明的耐磨层涂料与跑步板基材粘合度极为牢固,周长收缩小,断裂伸长率高,韧性好,耐磨性能佳,摩擦系数降低至0.09‑0.11之间。
本发明公开了一种绿色环保型生物质制备磁性碳纳米管/多孔碳材料的方法和装置,稻壳、木屑、秸秆生物质原料首先与Fe和Ni的金属盐溶液经搅拌机混合,使其原位负载Fe和Ni金属盐后,送入干燥机进行干燥。干燥后的原料进入桨叶式炭化炉中进行碳热还原,热解固体产物即为磁性碳纳米管/多孔碳材料。同时产生的挥发性可燃气体,经氧化钙过滤器过滤酸性气体后经由燃烧器燃烧,与熔盐锅炉换热,换热后的废气和熔盐分别作为干燥机和碳化炉的热源。本发明的装置回收了热解气体燃烧产生的热量,作为原料干燥和热解的热源,整个系统无需外部供热,并且利用熔盐供热,实现了对碳化炉的精确控温,同时,采用生物质原位负载金属盐,提高了磁性碳材料的品质。
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一种使用磷石膏与微生物改良膨胀土路堤的设计施工方法,其特征是该方法包括:(1)将巴氏芽孢杆菌放入培养基中配制成微生物溶液,将尿素、氯化钙与水混合配制成胶结液;(2)将混合料、微生物溶液和水混合搅拌均匀,再加入胶结液与水混合配制成改良混合料;(3)对原地面进行整平压实,铺设土工膜,改良混合料,土工格栅,在路堤铺设完成后,在路堤顶面铺设最后一层土工膜,然后再铺设路床。可以满足高速公路路堤工程、一级路及其它等级路基工程的施工要求,同时可以消耗固体废弃物磷石膏。微生物培养采用廉价培养基,降低了使用成本,经微生物改良后的磷石膏,可以实现对有害元素的固化,降低对环境的污染。
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本发明提供了一种式IV所示化合物的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)将黄连须干燥、粉碎,得到药材粉末;2)将步骤1)所得药材粉末用提取溶剂提取,得到提取液;所述提取溶剂选自水,醇类溶剂,或水和醇类溶剂的混合溶液;3)将步骤2)所得提取液浓缩,加醇类溶剂,进行沉淀,然后过滤,去除固体,保留滤液;4)将步骤3)所得滤液浓缩,得浓缩液,采用层析柱,以乙醇体积百分数为0‑80%的水溶液为洗脱剂对浓缩液进行梯度洗脱,收集乙醇体积百分数为20%‑60%的洗脱液,浓缩,干燥,即得。本发明提供的方法操作简单、成本低,产品纯度高、收率高,使用的试剂为乙醇和水,减少了对环境、操作人员的影响,减少了试剂残留;层析柱的填料可重复利用,使总体生产成本降低,也减少了填料废弃物对环境造成的污染;而且,本发明利用黄连采收后剩余的部位(黄连须),加强了黄连的综合利用。
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本发明涉及一种去除生活污水中磷的改性钢渣及其制备方法和应用。首先将钢渣全部破碎,筛选出30‑40目钢渣,在750‑850℃条件下高温活化1‑2h后冷却至室温,再将高温活化钢渣与石灰按质量比10:1混合,之后按钢渣和石灰固体与水的质量比5:1加水,搅拌均匀后将钢渣置于水热反应釜中在180‑190℃下水热反应6‑7h,水热产物经蒸馏水反复冲洗3‑5次,在80℃下烘干。处理废水前将生活污水pH调至5.8‑6.7或7.3‑8.2,在钢渣用量1.5g/100mL、吸附时间20min去除率98%以上。本发明不但使钢渣得到有效利用还具有除磷效率高,成本低廉的特点,显示出较好的工业应用前景。
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一种用于替代石子的建筑填充骨粒、应用、制备装置和方法,包含有至于内部的中间球体(101)、至于外部的包裹层体(102),通过中间球体(101),形成空间主体,通过包裹层体(102),对中间球体(101)形成保护体,形成具有强度和稳定的骨粒,不再都是使用石子,因此保护了石子资源,对固体废弃物实现了再利用。
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本发明公开了一种磷石膏改性生物炭及其应用,所述磷石膏改性生物炭的制备包括以下步骤:(1)将生物质烘干去除水分后研磨过筛备用;(2)将从磷石膏堆场采回的磷石膏烘干后备用;(3)按重量比例1~5:10取磷石膏与生物质粉末混合均匀,加水充分搅拌,使二者充分混匀,烘干得改性生物质备用;(4)在厌氧或缺氧条件下热解改性生物质制取改性生物炭,即为磷石膏改性生物炭;本发明能有效解决目前我国大量固体废弃物‑磷石膏的综合利用及污水处理过程中水体富营养化等问题,以及现有改性技术工艺复杂、反应过程繁琐、成本较高等问题。
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本发明公开了一种氨回收综合处理系统,包括灰水预处理系统、酸性气脱除系统和氨回收系统。灰水预处理系统:气化灰水通过加碱和絮凝剂脱除硬度和固体后进入灰水汽提装置以脱除灰水中氨,出来的富氨物流进入氨回收系统;酸性气脱除系统:变换冷凝液在酸性气脱除系统实现氨和酸性气的分离,脱除酸性气后的含氨液体进入氨回收系统;氨回收系统:富氨物流和含氨液体进入氨回收系统实现氨的回收,富氨溶液回收利用。本发明在物流和能量方面更有机结合起来,提高了气化装置能量利用效率,可有效降低了下游废水处理单元的氨氮处理难度和运行成本,有助于减少目前系统存在的结垢、磨损和腐蚀问题。本发明还公开一种气化氨回收综合处理方法。
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本发明涉及一种环保分离设备,其特征在于设备无源,是一种无功耗,高效率,低成本的新型分离设备,可将废水中的固体杂质及与水不互溶的液体分离出来,以减少环境污染,达到排放标准。按照本发明提供的技术方案,所述长方体无源新型分离设备,包括储存回收装置及三级过滤装置,所述储存回收装置位于分离设备的中心位置,所述三级过滤装置围绕储存回收装置竖向螺旋向下依次排列。所述储存回收装置为非水溶性液体回收装置,所述第一级过滤装置为固液分离过滤装置,第二级过滤装置为液液粗分离装置,第三级过滤装置为液液精分离装置。本发明结构紧凑,使用方便,有助于改善环境,保护水资源,提高相关能源和水的利用率。
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本发明公开了一种从铁尾矿同时制备氧化铁和二氧化硅气凝胶的方法。它是一种成本低廉,反应条件低得对铁尾矿这种固体废弃物的再利用途径。它包括如下步骤:铁尾矿前处理;酸洗提铁;碱溶提硅;溶胶凝胶化;凝胶后处理;制备氧化铁粉体及常压干燥。本发明制备的二氧化硅气凝胶经测试具有较低的密度,较高的孔隙率;制备的氧化铁粉体具有粒径小且分布均一的特点。由此得出本发明制备的氧化铁粉体及二氧化硅气凝胶具有优良的性能,有着广泛的应用价值。本发明原料来源广泛,价格低廉,设备要求低,反应条件温和,适用于大规模生产。
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本发明公开了一种具有微气泡活性炭的吸附塔,包括吸附塔本体,所述吸附塔本体前后两端分别设置有进气口和出气口,其内部依次设置有过滤层和活性炭吸附层,所述活性炭吸附层设置有多组且呈竖向排列位于出气口一侧,所述过滤层的顶部设置有连接吸附塔本体的微气泡水管道,所述微气泡水管道与水箱连接,所述水箱的内部设置有微气泡管,所述微气泡管通过气管与水箱一侧的电动气泵连接。本发明,结构简单,进气口设置的过滤层和气流导向板进一步缓冲并过滤废气中的尘粒等固体杂物,过滤层设置的微气泡水发生器进一步保证净化效果,使排出的空气更加环保。
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本发明提供一种渗沥液污水处理方法,包括如下步骤:a、将渗沥液污水通过过滤器进行过滤,去除渗沥液污水中的SS;然后进入一组厌氧塔,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物;b、经步骤a处理的渗沥液污水依次经过中间水池的预处理和硝化池的曝气处理,进行沉淀;c、经步骤b处理的渗沥液污水经过换热器处理后进入集冷塔,再进入氨吹脱塔,然后经过处理的水体排出。本发明通过合理的工艺处理方法可以有效去除渗沥液污水中的具有还原性物质如有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,以及悬浮在水中的固体物质,泥砂、黏土、微生物、氨氮和微量重金属离子,排出的水体符合水体排放标准。
一种3?氨基?5?甲硫基?1, 2, 4?三氮唑的制备方法,反应器进行氮气置换后,以氰氨基二硫化碳酸二甲酯、水合肼为原料,溶剂为醇类有机溶剂,将氰氨基二硫化碳酸二甲酯加入溶剂中搅拌溶解后,在25?28℃条件下,缓慢滴加水合肼,氰氨基二硫化碳酸二甲酯和水合肼摩尔比为1 : 1.1?1:15,滴加1.5?2小时,之后升温至65?70℃,在回流条件下,反应2?3小时,通过一步反应制备合成类白色固体,经核磁确认为目标产物3?氨基?5?甲硫基?1, 2, 4?三氮唑。通过一步反应制备合成目标产物,原料成本低,不产生污染环境的含碘废水,操作步骤简单,且产物纯度能达到98%以上,具有很好的商业应用前景,值得大范围推广。
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本发明涉及污水处理附属装置的技术领域,特别是涉及一种纤维布料加工用污水处理装置,其污水与净化液混合时,较易混合均匀,提高其净化沉淀效果;并且卸料管不易发生堵塞,提高其卸料效率;而且可以对污水中的大片固体废料进行初步过滤,从而提高其净化效率;包括工作箱和四组支架,还包括净化箱,净化箱底端连通设置有连接管,连接管上设置有连接阀门,连接管上套装有上密封圈;还包括电机、传动轴、连接轴和搅拌叶,传动轴上套装有下密封圈,净化箱侧壁上连通设置有观察孔,观察孔处设置有透明挡板,透明挡板上设置有刻度;卸料管左侧输入端设置有过滤片,还包括把手、转动轴、带动轴、刮片和侧密封圈;还包括过滤板。
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一种含油污泥燃料合成方法,污泥合成燃料的配方重量百分比是;污泥45~50%,煤粉25~30%,固体垃圾粉碎物5~10%,助燃粘合剂15~20%。其合成方法是将污泥、煤粉、草粉、助燃粘合剂按相应的百分比重量在搅拌机内搅拌均匀后,用传送带运至成型机挤压成型,再用传送带运到烘干焙烧炉内烘干,并焙烧碳化,碳化后出炉冷却。优点是污泥与煤粉等合成燃料,解决了环境污染,保护了环境,污泥被废物利用,创造了经济效益和社会效益,并节省了煤炭,缓解燃料的紧缺现象。
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本发明公开一种寒区沼气复合发酵菌剂,可在18~35℃的低温环境下分解固体废弃物中的有机质,缩短厌氧发酵前期启动时间,减少水力滞留时间,使沼气发酵中难分解的有机质得到更彻底的分解利用,从而提高沼气产量。本发明低温沼气复合发酵菌剂,对于提高寒冷地区沼气工程和沼气罐的产气效率;缩短原料预发酵时间;减少发酵罐体以及增、保温设备成本;降低沼气运行中的热能消耗;实现生物质能源的快速发展以及减少环境污染等方面都具有重要意义。
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