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本发明涉及一种锌锰铁氧体负载纳米硫化铜的方法,更具体地说,涉及一种以废弃锌锰电池的生物沥浸液制备的锌锰铁氧体负载以含铜废水制备的纳米硫化铜的方法,属于固体废物资源化处理领域。将废弃锌锰电池的生物沥浸液在加入一定锌源、锰源、和铁源配制成相应比例的溶液,用水热法合成锌锰铁氧体;将胞外多聚物、铜前驱体、锌锰铁氧体三者充分接触,静止4h,向其中滴加硫化钠溶液,得到锌锰铁氧体负载纳米硫化铜复合材料。该合成过程以废旧锌锰电池、含铜废水为原料,实现了对锌锰电池和含铜废水的回收和资源化利用;该复合材料具有很好的磁性和光催化性,可有效分解水中的有机染料,并且方便材料的回收,具有很好的应用前景。
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本发明提供一种医用垃圾处理方法,涉及医用垃圾处理技术领域。该计算机内存数据保护方法,包括以下步骤:S1、垃圾分类:将医用垃圾分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物与药物性废物,S2、垃圾包装:将垃圾安装类别进行包装,以不同颜色和标签进行区分,S3、垃圾预处理:将所有垃圾进行分类粉碎离心,将液体废弃物进行预灭菌处理,然后在进行密封。通过对固体废弃物、液体废弃物和金属废弃物进行分类别处理,可以彻底的对医用垃圾进行杀菌消毒处理,避免所包含的细菌和病毒感染健康人群,其次通过对医疗垃圾的分类处理,可以避免工作人员在搬运和销毁的过程中,意外被尖锐的医疗垃圾划破漂浮,造成感染,进而实现对医疗垃圾的安全处理。
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本发明属于电渗析脱盐技术,具体是一种高含盐气田水的低成本处理及资源化方法。将高含盐气田水通过电渗析将废水中的盐和COD废水分开;采用纳滤‑电渗析,将废水中易结垢盐复分解生成易溶盐;或采用一二价选择性电渗析将废水中混盐析分并浓缩;上述各种方式提取出来的盐水进一步采用膜蒸馏、机械式蒸汽再压缩或多效蒸发浓缩结晶回收工业盐,提取的COD废水采用生化法进一步去除COD后回用和排放。本发明工艺避免直接采用膜蒸馏、机械式蒸汽再压缩或多效蒸发浓缩结晶回收的盐有机物含量高无法销售,避免了回收的盐是混盐,成为固体废弃物,也避免了盐度过高,影响生化系统稳定运行的不足。本发明不仅仅解决了废水问题,而且将废水中的水回用和盐资源化,应用潜力巨大。
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本发明提供一种基于PLC控制装置的污水处理设备,包括储水箱,进水管,一级隔板,一级隔网,废渣排放装置,限位架,温度传感器,PH值传感器,快速导水管结构,水质传感器,水位传感器,沉淀水箱结构和控制装置,所述的进水管横向焊接在储水箱的左上部。本发明固体废渣收集网位于进水管的右下部,并通过限位块卡接在限位架上,有利于方便对在进水管内流入的固体废渣起到收集作用;水泵螺栓安装在储水箱的中部右侧,并通过加速引流管与沉淀箱的左上部接通,有利于提高排放污水的速度,进而提高工作效率;防护罩具体采用亚克力透明塑料罩,有利于提高对紫外线消毒灯防水防护效果,且不会影响紫外线消毒灯正常使用。
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本发明属于城市硬质聚氨酯泡沫废弃物再利用技术领域,具体涉及一种改性聚氨酯骨料及其制成的水泥基轻质混凝土板。本发明是将硬质聚氨酯块体破碎至9.5mm以下,然后将破碎的硬质聚氨酯加入到PVA+P·O42.5溶液中,浸泡后晾干得到改性聚氨酯骨料。本发明通过对聚氨酯固体废弃物进行粉碎、改性,既能利用其自身的质轻、比强大、耐热、耐寒等优点,又能无污染解决聚氨酯固体废弃物,节能环保达到绿色可持续发展的国家发展国情。
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一种甜味剂脱色方法,甜味剂溶液以1.5~6 m³/h的流量从装填有颗粒活性炭的吸附塔底部进入,从吸附塔上部出料,完成吸附过程;从吸附塔底部排出吸附饱和的颗粒活性炭,用水洗去吸附饱和的颗粒活性炭中的盐分;吸附饱和的颗粒活性炭及其吸附物进入多段耙式炉,经过干燥、焙烧、有机物分解、水蒸气和炭在800~1000℃进行水煤气反应等工序,完成颗粒活性炭再生,再生好的颗粒活性炭投入吸附塔中循环使用,再生过程产生的高温烟气二次焚烧后经余热锅炉回收其热量,再经骤冷塔骤冷、布袋除尘、洗涤塔洗涤,达到排放标准后排放。不仅颗粒活性炭可以循环使用,减少了固体废物的产生,而且,可节省固体废物的处理费用,实现废热的回收利用,提高甜味剂生产企业的经济效益,具有产业的广泛利用价值。
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本发明公开了一种利用生物富集制备菌丝/氧化钼吸附‑催化材料的方法,包括:制备液体培养基;在培养容器中加入液体培养基,然后接入真菌菌株,振荡培养,当液体培养基中的真菌菌丝球直径长至1cm直径时,添加钼酸铵溶液,继续培养,培养结束后将固体物取出用去离子水洗涤样至中性,然后冷冻干燥;将冷冻干燥后的固体物进行碳化,得到菌丝/氧化钼吸附‑催化材料。本发明制备的菌丝/氧化钼吸附‑催化材料能有效地去除放射性废液中的单宁酸,并可以对放射性废液中的U(VI)进行有效的还原。本发明提出了基于真菌菌丝生物富集方法制备的生物质炭/氧化钼复合材料,用于含有机物放射性废水的处理与处置。
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本发明公开了一步法生物柴油生产专用的DYD催化剂及其生产方法,它是由多组元固体超强酸与混合固体碱复配而成的,用于废动植物油“一步法”生产生物柴油。将废动植物油和DYD催化剂按质量比为100:2-3混合,于75-85℃温度下反应8-10小时,废动植物油有效成分(游离脂肪酸与脂肪酸三甘油脂)转化成生物柴油(脂肪酸甲酯)的转化率达到95%以上,具有显著的经济和社会效益。
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一种高效地制备纯化的对苯二甲酸(PTA)的方法,用燃烧器燃烧生产期间产生的废物,在同一过程中实现热量回收,而没有燃烧器堵塞的困扰,通过在氧化反应器中用液相氧化将对二甲苯氧化形成对苯二甲酸,将来自结晶器2的含水淤浆中悬浮的粗对苯二甲酸(CTA)晶体在溶解罐15中通过加热淤浆溶解,将得到的溶液在氢化反应器中氢化,随后在结晶器4中结晶,其中氧化步骤排出的液体废物和固体/液体分离器2和4得到的固体废物与可燃油混和形成油质淤浆,将其提供给燃烧器,在加热炉5中燃烧,从燃烧气体回收热量,用其加热溶解罐15中的含水淤浆。
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本发明公开了一种抗生素污染去除的方法,属于抗生素技术领域,其包括以下步骤,抗生素废水预处理,先将生产区内的抗生素废水经格栅拦截较大悬浮物后进入调节池,废水在调节池中暂存与均质后进入初沉池进行自然沉淀,初沉池上清液进入水解酸化池,调节废水PH值为5‑7,溶解氧为0.2‑1.2mg/L。该抗生素污染去除的方法,通过采用煤矿业固体废弃物制作吸附剂,使得吸附剂可以吸附废水中大部分的污染物,再配合功能性微生物降解,与强光照射配合可以降解废水中余下的抗生素,从而达到去除抗生素的目的,且本方法属于资源再利用,所以对环境无毒害,原材料的来源广泛,成本低廉,制备简便,效果显著,具有良好的工业前景。
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本发明涉及火力发电余热利用技术领域,尤其涉及一种环保型火力发电余热利用装置,解决了火力发电产生的废气中存在较多的余热,现有的余热吸收能力较差,废气中仍存在大量余热,而且现有的废气中会存在大量固态粉尘,会破坏周边环境现有技术的问题。一种环保型火力发电余热利用装置包括回收外壳,回收外壳内部设有气流通道,气流通道内设有吸收机构,吸收机构两端分别贯穿回收外壳顶部和顶部。本发明本装置可以将废气内部的热量交换至冷水内,废气得到更好的利用,节约能源,在废气经过气流通道一侧的收集装置排出时,收集装置将其内部的废渣和固体杂质过滤并排出,减小火力发电对环境的污染。
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一种液态二氧化碳生产工艺,本发明涉及化工技术领域;将废气进行收集后输送至粉尘过滤设备,对废气中的固体颗粒物以及较大的杂质进行过滤预处理;将预处理后的废气输送至冷凝装置中;在废气输送至冷凝装置的喷淋段,向冷凝装置中的清洗液管输送纯净水,由喷淋装置喷淋在废气中,对废气进行再次去杂质处理;废气经过喷淋去杂质处理之后进入冷凝装置中的加压降温区域,进行液化;将提纯塔中提纯出来的液态二氧化碳灌装,质检即可。减少繁琐的预处理设备,能够大大节约设备的占地面积,同时能够提高液态二氧化碳的制备效率,实用性更强。
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一种环保节能的糖精钠生产工艺。它是将苯酐通过酰胺化,酯化,重氮化,置换,氯化,氨化,酸析,中和,冷却结晶而制成糖精钠。生产过程中产生的酰胺化反应产生的酯化反应废水与一部分置换反应产生的硫酸铜废水混合回收邻氨基苯甲酸铜,另一部分硫酸铜废水与铁置换回收铜。硫酸铜废水经过回收处理后剩下的含盐废水与酸析工艺产生的酸析废水经过蒸馏浓缩结晶,回收硫酸,盐酸,另外析出固体盐,从根本上解决糖精钠生产过程中两大废水排放的难题。
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本发明涉及一种含盐污水的处理方法,含盐污水调节pH值至8~12,然后采用活性污泥法进行生化处理,活性污泥法处理出水采用固体催化剂的臭氧催化氧化法进行处理,臭氧催化氧处理出水经过生物滤池后排放;采用固体催化剂的臭氧催化氧化法中,固体催化剂为负载活性组分的颗粒活性炭,活性组分为锡、铜、锰、钛、钴、钒和镍中的一种或几种。本发明方法高盐含量、难生物降解污水有效净化,处理出水COD≤50mg/L、NH3-N≤8mg/L,满足发达地区严格的污水排放标准。本方法处理流程简单,废水不需要进行稀释、处理出水清澈透明,可实现直接达标排放。
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本发明公开了一种利用稻壳热解灰制备二氧化硅和活性炭的新方法,具体涉及利用稻壳热解后的稻壳灰制备纳米二氧化硅和活性炭的新方法。主要原料碳酸钠高温分解后与稻壳灰反应生成硅酸钠固体,经水溶后得到水玻璃溶液和固体活性炭,实现了溶硅、活化的一步完成。水玻璃溶液再经碳化析出二氧化硅,过滤得到碳酸钠溶液,结晶得碳酸钠固体,在全部制备过程中碳酸钠仅起到催化剂作用,不消耗,可循环利用,降低成本,减少废水排放。溶硅阶段碳酸钠分解产生的二氧化碳气体与稻壳燃烧尾气混合,经净化处理作为制备二氧化硅的沉淀剂,降低了成本,减少了温室气体的排放,实现了二氧化碳的循环利用。
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本发明公开了一种通过将固体或液体暴露于含螯合剂的流体溶剂中,而从固体或液体物质中萃取准金属和金属物质的方法,螯合剂形成了可溶于超临界流体中的螯合物,从而从固体或液体物质中排出金属和准金属物质。在一种优选的实施方案中,萃取溶剂为超临界二氧化碳,螯合剂包含氟代的β-二酮和磷酸三烷基酯或氟代的β-二酮和三烷基膦氧化物。虽然磷酸三烷基酯可从酸性溶液中萃取镧系元素和锕系元素,但包含氟代β-二酮和磷酸三烷基酯或三烷基膦氧化物的二元混合物趋向于增强对锕系元素和镧系元素的萃取率。本方法提供了无需采用酸性或生物上有害的溶剂而从工业废物中除去污染物的有益于环境的方法。本发明的方法特别适用于从酸性溶液中萃取锕系元素和镧系元素。螯合剂和超临界流体可以再生,污染物可以回收,提供了一种经济有效的方法。
本发明公开了一种污泥厨余垃圾水热生物炭与氧化钙共热解固定重金属的方法。该方法,包括如下步骤:S1、将厨余垃圾预处理得到均匀的固体废弃物粉末,固体废弃物粉末与去离子水以质量比1:3~5混合放置于反应容器中230℃~270℃炭化0.5~1.5h,洗涤烘干后得到水热生物炭;S2、将污泥、CaO和步骤S1得到的水热生物炭混合均匀,并于550℃~750℃惰性氛围下共热解0.5~1.5h,得到共热解生物炭。本发明利用水热炭化和共热解反应,显著降低了重金属的生物利用度和生态毒性,实现了危废污泥的无害化处置以及厨余垃圾的资源化利用。
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本发明公开了一种胶凝材料及其制备方法,该胶凝材料包括以下原料:工业固体废弃物、外加掺合料和激发剂。本发明所得的胶凝材料具有早期强度高、后期强度持续增长,且具有高抗蚀性和低收缩性,可显著提高工程的使用寿命,缩短工期,提高工作效率,降低施工成本;其制备方法简单,以工业固体废弃物为原料,变废为宝,且制备过程中无需高温煅烧,能耗低,胶凝材料试件成型试件短,可大大缩短工期,提高工作效率。
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本发明属于工业废渣回收技术领域,公开了一种硫化渣的综合回收方法。将硫化渣干燥后放入球磨机进行机械活化,然后加入固体氢氧化钠和还原性碳粉,混合均匀,在保护性气氛下进行还原焙烧得到焙烧后产物,将焙烧后产物加水溶解,过滤得到金属产品和硫化钠溶液,将硫化钠溶液蒸发结晶得到固体硫化钠产品。采用本发明的方法制备的硫化钠产品中,硫化钠主含量≥60wt%,达到工业级标准,所得金属废渣中金属含量达到90wt%以上。且本发明实现了硫化渣中金属和硫的综合回收,无废渣产生,成本低,具有可观的经济效益。
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本发明涉及一种汽车零件产品物料存放运输系统,包括底部支撑系统,底部支撑系统上部左右两侧分别安装有左承载机构和右承载机构,右承载机构上部安装有顶部支撑连接机构,左承载机构左侧上部安装有风机系统,风机系统右侧设有出风系统,出风系统下部安装有多个出风系统,风机系统下部安装有吸粉末废弃物器,吸粉末废弃物器下部设有出粉末废弃物管;左承载机构右侧安装有支撑系统,支撑系统右侧上部安装有旋转系统,旋转系统下部安装有固体存放系统,固体存放系统下部安装有分隔系统,分隔系统下部安装有液体存放系统。该发明系统能有效地针对汽车零件产品物料予以存放和运输,方便汽车零件产品物料分开存放,改善了存放效果。
本发明公开了一种利用合成三元锂正极材料用后匣钵制备堇青石‑莫来石复相陶瓷的方法,属于固体废弃物高值化利用领域。本发明以合成三元锂正极材料用后匣钵与锂瓷石或滑石为主要原料,经破碎、混料、球磨、干燥、干压成型、高温烧结等工艺,制备得到堇青石‑莫来石复相陶瓷。本发明解决了合成三元锂正极材料用后匣钵废料难处理、使用效率低和高附加值组分未有效利用的社会、环境问题,同时以利于缓解堇青石‑莫来石复相陶瓷制备成本高的经济问题,为固体废弃物高值材料化利用开辟了新的途径。
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一种建筑用新型生态复合瓦,其特征在于,所述建筑用新型生态复合瓦是将物料粉碎后,在常温下一次辊压成形的,所述物料包括按质量百分比组成的下列成分:20%-25%的秸秆原料、25%-30%的石粉、20%-25%的工业固体废料和20%-25%的无机化工填料。根据权利要求1所述的建筑用新型生态复合瓦,其特征在于,所述秸秆原料包括稻草、稻壳和玉米杆。根据权利要求1所述的建筑用新型生态复合瓦,其特征在于,所述石粉包括轻钙粉、重钙粉、滑石粉、贝岩和珍珠岩中的一种或几种。根据权利要求1所述的建筑用新型生态复合瓦,其特征在于,所述工业固体废料包括粉煤灰、陶粒和废矿渣中的一种或几种。根据权利要求1所述的建筑用新型生态复合瓦,其特征在于,所述无机化工填料为陶瓷。
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本发明公开了一种轻质建筑陶粒及其制备方法,制备原料为:风干煤泥、风干不锈钢酸洗钝化废水污泥、风干电石废渣;风干不锈钢酸洗钝化废水污泥包括:硫酸钙和氟化钙;制备方法为:将风干煤泥、风干不锈钢酸洗钝化废水污泥和风干电石废渣按所配料,经破碎机破碎,再经研磨机研磨后筛分,得到将生料球置于焙烧炉中,升温,预热,再升温,焙烧,最后得轻质建筑陶粒。本发明针对不锈钢酸洗钝化废水污泥处理过程中产生的硫酸钙和氟化钙等产物,以及电石废渣、煤泥等固体废弃物进行二次再利用,以达到解决环境污染和产生经济效益的目的;制备的陶粒具有级配连续、导热系数低、质轻、强度高、隔音、保温耐火、耐化学、抗震、抗冻等优良性能。
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本发明属于有机高分子化合物领域,提供一种处理低浓度聚四氟乙烯液的方法,其特征在于,将凝聚造粒后及反应釜清洗产生的低浓度聚四氟乙烯液,通过过滤装置,过滤掉废液中的漂浮物,然后进入废液收集槽,收集槽内废液通过输送泵至废液处理装置,在废液处理装置处理后,再通过固液分离设备分离,液体直接排放,固体收集干燥。本发明提出的方法,解决了聚四氟乙烯树脂生产过程中的低浓度聚四氟乙烯树脂废液的排放问题,在一定程度上,缓减了聚四氟乙烯树脂生产过程中的环保压力,保证了正常生产的同时,将废液中残留的聚四氟乙烯树脂,重新回收利用,并降级为次级产品进行销售,在解决环保问题的同时也创造了经济价值,实用性较强。
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本发明公开了一种气化炉,包括燃烧室和设于燃烧室底部的废锅,废锅的内壁上设置水冷壁,废锅内的顶部设置环状的喷淋水管,喷淋水管的内侧面开设有喷淋口,喷淋水管的进口连接于供水装置的出口,燃烧室中的物质能够途经喷淋水管的内圈后进入废锅中。供水装置可以向喷淋水管供水,经喷淋口向喷淋水管的内圈喷射,从而喷淋途径喷淋水管的内圈的合成气及灰渣,在废锅入口处降低合成气及灰渣的温度,有利于使得灰渣成固体颗粒,使灰渣以固态进入废锅,避免灰渣粘附到水冷壁上,改善灰渣在废锅水冷壁的结焦问题。
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本发明公开了一种硫化砷渣综合利用的方法,属于固体废物资源化处理技术领域,本发明以有色金属冶炼含砷废水硫化处理后产生的硫化砷渣为原料,通过加压碱浸、胂化反应、中和、结晶、干燥后得到苄基胂酸、苯甲醇等产品,实现了硫化砷渣的资源化利用,本发明对硫化砷渣进行资源化综合处理,不仅制备了苄基胂酸、硫磺、苯甲醇等副产品,综合利用率高,同时实现了冶金危险固体废弃物“资源化、减量化、无害化”处理,本发明对硫化砷进行了有效利用,解决了硫化砷渣大量堆积产生占地大、维护难以及安全隐患大等问题,且能耗低,节约能源,本发明方法绿色环保,对环境无污染,应用前景较广。
本发明公开一种Fe‑Cu@坭兴陶复合光‑Fenton催化剂及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。其制备方法包括以下步骤:(1)将取粉碎后的坭兴陶于水中搅拌分散,加入Cu(NO3)2·3H2O和Fe(NO3)3·9H2O,继续搅拌,然后加入柠檬酸和乙酸铜,得到均匀悬浮液;(2)将所得均匀悬浮液于恒温水浴下剧烈搅拌,形成粘性凝胶,然后干燥成固体;(3)将所得固体研磨成粉末后,在惰性气体保护下高温煅烧,得到Fe‑Cu@坭兴陶复合光‑Fenton催化剂。该催化剂具有很好的催化活性,pH适用范围宽,在光的刺激下,与H2O2生产的废水形成光‑Fenton反应体系,进而去除H2O2生产废水的COD。本发明的制备方法为柠檬酸燃烧法,工艺简单、操作方便、条件温和、原料易得且生产成本低,具有很好的实际应用价值。
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本发明公开了一种固液分离充分利用装置,包括液体槽、三角支架、齿轮链条、滚筒和步进电机,所述三角支架上固定连接有支撑杆,所述支撑杆中部固定连接有轴承座,所述轴承座套接有轴承,所述轴承套接有滚筒轴,所述滚筒轴插接有滚筒和第二齿轮,所述滚筒上设有滚筒料口,所述滚筒料口铰接有弧形筒盖,所述弧形筒盖上连接有鸭嘴锁扣,所述第二齿轮通过齿轮链条链条传动连接有第一齿轮,所述第一齿轮套接有电机转轴,所述电机转轴连接有步进电机,所述三角支架上连接有横杆,所述横杆上连接有喷头,该可以将固液废物中的液体分离出来,且可以对固体废物进行冲刷,将固体溶于液体,以液体的形式加以利用,提高了固液废物的利用率。
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本发明公开了一种纤维水泥制品的生产方法,包括:(1)采用烟气脱硫脱硝剂对烟气进行干法脱硫脱硝,从而形成烟气处理副产物;所述烟气脱硫脱硝剂由包括赤泥粉和纳米级金属氧化物的原料制成;(2)将所述烟气处理副产物与包括固体废物和增强纤维的物料及废水混合均匀,从而形成混合料;其中所述烟气处理副产物、固体废物和增强纤维的重量比为55~75:10~35:5~15;和(3)将所述混合料经过成型和养护,从而形成纤维水泥制品。本发明的方法实现了赤泥的资源化利用,能够制得优质的纤维水泥制品。
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本发明涉及一种中药甘草渣水处理剂及其制备方法,属于水处理剂技术领域。中药甘草渣水处理剂是将经过水煎后的甘草经过白腐真菌发酵后制备得到。具体地是:第1步,将甘草渣与碳原、水混合后,再加入白腐真菌进行接种,进行发酵;第2步,将发酵产物滤出固体之后,将固体干燥、粉碎,得到水处理剂。本发明以甘草药渣为原料通过固态发酵制备生物吸附剂,将甘草废渣这一中草药废弃物用于废水的治理,从而提高资源的利用率,减少环境污染。
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