1050
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本发明公开了一种电化学氧化絮凝组合工艺预处理焦化废水的方法,其步骤包括:首先调整废水的pH值,向废水中添加Fe2+,含Fe2+的废水依次高压脉冲放电氧化区域、高频脉冲直流电解氧化区域、微气泡氧化区域、混凝反应区域和沉淀区域,高压脉冲和高频脉冲是两种不同机理强氧化方式,同时在液体和固体双重催化剂作用下,形成协同效应,强化了对难降解有机物的破坏作用,废水中的有机物在该过程得到较彻底去除。高浓度焦化废水经过本发明处理后再经过常规生化处理,即可使得出水的各项指标达到国家一级排放要求,其投资和运行费用也控制在经济可行的范围内,其处理效果显著,设备投资较小,运行成本较低,便于工程推广应用。
1197
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本发明公开了一种在净化含砷酸性废水过程中回收砷的方法,该 方法先根据废水中的含砷量和pH值,加入碘化钾将水中五价砷催化还 原为三价砷,加入硫/巯基化物将砷转化为硫化砷,用含铵/胺的聚合 物或表面活性剂将其聚集下来,用无机酸酸化进一步纯化硫化砷,分 离出的废水以硫酸亚铁、石灰进一步处理,即得砷含量低于0.05mg/L 的废水和含99.9%As2S3的三硫化二砷固体,砷的回收率大于99.9%。 本发明在废水的净化过程中提取并回收了三硫化二砷,同时砷的去除 效果十分理想,排放的水质全面达标,既实现了资源的充分利用,又 达到了废水的治理。
882
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本发明公开了一种熔盐氯化废盐处理方法,属于三废资源化利用技术领域。熔盐氯化废盐处理方法包括破碎、加碱反应、压滤、精密过滤、超滤等步骤,压滤得到的铁钛渣可资源化利用或作为一般废物堆放,超滤得到的氯化钠盐水可用作离子膜电解制备烧碱工艺的原料或蒸发回收后得到固体盐。本发明方法简单便捷,采用本发明方法可有效处理钛渣熔盐氯化工艺产生的废盐,且处理过程中得到的产物都可以资源化利用,可有效解决现有熔盐氯化渣的处理工艺复杂且无法有效对熔盐氯化废盐资源化利用的问题。
853
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一种间氨基苯酚碱熔废水中提取钾钠盐的方法,包括:过滤除掉废水中的固体杂质及油状物,检测废水中的钾钠含量;将含量为10‑35%的氟硅酸溶液加入到反应瓶中,20‑50℃下,边搅拌边缓慢滴加入间氨基苯酚碱熔废水,滴加完毕后保温搅拌反应5‑30min;过滤得氟硅酸钾粗品,滤饼加入水中,搅拌均匀,在20‑50℃下加入氯化钾搅拌反应5‑30min;过滤,滤饼在100‑120℃下烘干得氟硅酸钾成品;在20‑50℃下,将含量为10‑35%的氟硅酸加入到另一反应瓶中,将提取过钾盐的废水母液继续缓慢滴加到此反应瓶中搅拌反应5‑30min;过滤,滤饼中加入纯水进行打浆洗涤至pH=7后过滤,滤饼在100‑120℃下烘干得氟硅酸钠。本发明利用氟硅酸依次提取间氨基苯酚碱熔废水中的钾钠盐,得到的氟硅酸钾、氟硅酸钠纯度高,回收率高。
1022
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串联并行分级吸附反渗透处理矿山氨氮废水装置及工艺,包括分级吸附系统、废水调节系统和反渗透系统;所述分级吸附系统包括总进水管(10)和顺序串联的一至四级活性炭吸附柱体;所述废水调节系统包括调节池(5)和保安过滤器(6),所述反渗透系统包括反渗透膜组件(7)、滤后水收集池(8)、反冲洗装置和处理水排放管(81);本发明利用四级油茶壳活性炭的吸附作用和反渗透系统的分离作用,实现氨氮浓度跨度大的离子型稀土矿山废水的循环处理,该装置易拆卸和搬运且各系统运行相互切换时无废水外排,更适用于矿山这种地理偏僻和交通运输不便的场所减少基建成本,吸附了氨氮的生物油茶壳活性碳可作为土壤增肥剂,实现固体废弃物的循环利用。
1174
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本发明涉及石油化工废弃物处理技术领域,提供了一种石化剩余污泥与FCC废催化剂协同无害化处置方法,包括以下步骤:以FCC废催化剂为玻璃体网络形成体材料,在高温熔融炉中与石化剩余污泥协同玻璃化,冷却后形成玻璃体。同时,用高温炉将石化剩余污泥有机成分裂解气化后焚烧利用或进入合成气收集装置,尾气导入烟气处理装置进行处理。本发明以石化行业剩余污泥和FCC废催化剂为原料,通过高温炉使之熔融玻璃化,冷却形成的玻璃态物质可以有效的将重金属等固定于玻璃体中难以浸出,达到多种固体废物协同无害化处置的效果,实现石化行业剩余污泥和FCC废催化剂协同无害化处置,同时形成的玻璃体可以作为原料应用于建材行业,实现资源化利用。
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本发明涉及废水回收技术领域,尤其涉及一种离子交换再生酸性废水的回收方法和回收装置。本发明提供了一种离子交换再生酸性废水的回收方法,包括以下步骤:将离子交换再生酸性废水进行超滤处理,得到超滤产水;在酸性条件下,将所述超滤产水进行耐酸反渗透膜处理,得到耐酸反渗透出水和第一浓水;所述耐酸反渗透出水进行回收;将所述第一浓水进行中和后,进行纳滤处理,得到盐溶液出水和第二浓水;将所述第二浓水进行废水处理并达到排放标准后进行排放;将所述盐溶液出水进行蒸发结晶,得到结晶出料和凝结水;所述结晶出料和凝结水直接进行回收。所述回收方法能够有效控制废水中溶解性总固体含量的升高。
1257
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本发明公开了一种利用工业废渣工业淤泥为原材料的配料方法,涉及废弃物利用技术领域,包括工业废渣处理工艺、工业淤泥处理工艺和浇筑物配方。本发明中,通过对工业废渣和工业淤泥的处理,制备出承载力大、粘合度强、凝结速度快和价格便宜的浇筑物,既能降低经济的使用,又能防止环境的污染,工业废渣处理工艺和工业淤泥处理工艺同时进行,工业废渣处理工艺和工业淤泥处理工艺得到的产物运用于浇筑物配方使用,使该配料方法在运用过程中为连续式,增加了生产浇筑物的速度,间接增加了经济效益,通过该配料方法可在生产浇筑物的过程中得到磁性固体的中间产物,既能增加经济效益,又防止了资源的浪费。
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用于回收废料的方法,所述废料含有一种或多种耐热纤维和按所述废料的总重量计25到60wt.%的(i)一种或多种热固性树脂与(ii)固体硬化剂的至少部分未固化到完全未固化的双组分热固性树脂混合物,所述方法包含将所述废料切碎成3到50mm平均尺寸,优选在预加热所述废料之后混合所述切碎的废料以得到流体材料装料,然后压缩模制所述流体材料装料以制备固化复合材料。
1174
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本发明公开了一种粘胶纤维纺丝酸性废液分阶回收及循环套用的方法和装置,该方法包括以下步骤:(1)将粘胶纤维行业纺丝酸性废液降温换热后,采用精密过滤器去除废液中的固体不溶物;(2)对步骤(1)处理后的废液进行电渗析,去除废水中的有机物,对电渗析浓水进行蒸发浓缩处理,得到盐分质量浓度为30%~50%的浓缩液;(3)采用冷冻结晶的方式回收所述步骤(2)得到的浓缩液中的十水硫酸钠晶体,冷冻残液回用至纺丝生产工艺中的酸浴装置;(4)用步骤(3)回收的十水硫酸钠晶体进行精制得到无水硫酸钠。本发明实现了系统中硫酸钠平衡的问题,解决了粘胶纤维纺丝废水资源化利用及近零排放,避免了有机物在系统内富集。
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页岩气废水处理方法,包括如下步骤:步骤1.将页岩气废水中油水分离;步骤2.分离废油后的污水进行芬顿反应后加入混凝剂进行沉淀,将沉淀的固体凝絮物过滤后干化,过滤后的上清液进入下一步骤;步骤3.步骤2中的液体进行人工渗滤后,再依次由核桃壳过滤器和改性纤维球过滤器过滤,所述人工渗滤为液体依次通过粒径不同的过滤层。页岩气废水处理系统,包括依次连接的废水收集池、隔油池、混凝氧化沉淀池、人工渗滤池、清水暂存池、核桃壳过滤器和改性纤维球过滤器。本发明有效降低了污水中的絮凝物浓度,经过处理后的废水符合国家相关环保要求,可以向外直接排放或回收用于页岩气开采用水,具有显著的环保效果和经济收益。
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本发明公开了一种铝电解槽废槽衬真空蒸馏脱氟的方法,属于有毒固体废弃物回收利用领域。将废槽衬破碎成10mm以下的颗粒,用孔径为3mm的标准筛进行筛分,筛下物进行压片处理得到粒径为10mm的颗粒,将筛上物和压片颗粒装入真空蒸馏炉内坩埚中,坩埚上设有氟化物收集器,密封真空蒸馏炉后接通冷却水;启动真空系统,使炉内压力降至100Pa以下,开启加热系统进行加热,在整个加热过程中,真空炉内压力保持在100Pa以下,当温度达到500~1000℃时,保温1~3h,然后停止加热,真空炉自然冷却,冷却后在坩埚内得到脱氟废槽衬,在氟化物收集器中得到氟化物;废槽衬中氰化物在高温下分解。本发明提供一种工艺简单,原料适应性强,有价物回收率高,环境友好的铝电解废槽衬真空蒸馏脱氟的方法。
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本实用新型提供了生化实验室废品回收设备,包括桶体、废品收集篮和废液瓶,所述桶体上设置有与所述桶体活动连接的桶盖,所述废品收集篮可拆卸连接于所述桶体中,所述废液瓶位于所述置物仓中,本实用新型的废品回收设备,废品收集篮的设计可以便利地将固体废品和液体废品分离,无需额外操作,废品收集篮中设置有夹层,可以吸收废品散发出的异味,杜绝了异味扩散到试验室空气中,利于试验室人员的身体健康,废品收集篮中进一步设置了吸管收集框,可以将使用过的吸管单独回收,进一步细化了试验室废品的回收,有利于试验室的精细化管理。
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本发明公开了一种三氯吡啶醇钠合成过程产生的废催化剂无害化处理方法,三氯吡啶醇钠合成过程的加成废催化剂加入碱液调节PH,加入活性炭;料液升温反应后,采出溶剂和部分水,回收溶剂氯苯;三氯乙酰氯、丙烯腈和丁酰氯被破坏生成相应的盐;氯化铜、氯化亚铜和碱液反应生成氢氧化铜、氢氧化亚铜,向反应釜内鼓入空气,其中的氢氧化亚铜氧化成氢氧化铜沉淀,过滤出活性炭与氢氧化铜的混合固体;将混合固体置入气氛炉中,混合固体经烘干—失水分解,其中的炭与氧化铜发生反应变成粗铜、盐和少量炭的混合物;混合固体经气氛炉中处理后,含有部分有机物的尾气进入RTO焚烧炉的二燃室分解。本发明实现无害化处理,回收产生贵金属。
本发明公开了一种稀土镧掺杂的磁性沸石材料吸附去除废水中多种重金属离子的方法,包括以下步骤:步骤(1).调节含Cu2+、Pb2+、Zn2+、Fe3+和Cd2+五种金属离子的工业废水的浓度和pH值,再加入固体吸附剂稀土镧掺杂的磁性沸石材料,形成混合悬浮液;步骤(2).对步骤(1)所得混合悬浮液加热,并进行震荡处理,处理结束后,分离回收固体吸附剂,检测处理后的水溶液;步骤(3).回收的固体吸附剂采用1M氢氧化钠、0.1M盐酸溶液和去离子水溶液清洗再生,得到干净的再生固体吸附剂。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,操作安全,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。
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本发明涉及一种废旧磷酸铁锂正极材料的回收再生方法。所述方法包括以下步骤:向废旧磷酸铁锂正极材料中加入磷酸酯,然后进行超临界二氧化碳萃取,过滤得固体中间体A;对所述固体中间体A进行加热处理,得固体中间体B;向所述固体中间体B中加入含苯环的聚合物,煅烧,得再生磷酸铁锂。上述方法工艺简单、环境压力小、制造成本低、原子经济性好,质量可控并且易于工业化,最终产品的性能好。
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本发明公开一种用于处理废气的负载型氧化锆催化剂的制备方法。依次包括如下步骤:将膨润土加入到八烷基三甲基溴化铵溶液中,在恒温搅拌、老化、离心分离,得到八烷基三甲基溴化铵改性的膨润土固体;将(3‑氨基丙基)三乙氧基硅烷、水杨醛和四氯化锆按1:1:1(摩尔比)的量加入到乙醇中形成溶液,加入八烷基三甲基溴化铵改性的膨润土固体,搅拌、沉淀分离,形成含锆有机配合物柱撑膨润土;含产物置于管式炉中,在通氮气的情况下,焙烧,再通入空气,最后继续通氮气,然后停止加热冷却至室温,得到氧化硅柱撑的膨润土基多孔材料负载氧化锆催化剂。留下碳和硅等元素,形成多孔材料,保留的碳质成为碳掺杂氧化锆,提高了氧化锆的催化能力。
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本发明提供一种电镀废水重金属去除技术与装置,属于污水处理技术领域,该电镀废水重金属去除技术与装置包括箱体,所述箱体内部的顶部设置有去除机构。该电镀废水重金属去除技术与装置,通过正离子板、负离子板、倾斜网板和搅拌叶的设置,正离子板和负离子板通电后相互配合使用,利用电离的方式除去废水中的重金属离子,其去除重金属离子的效果较好,倾斜网板将废水中残留的固体垃圾被分离出来,实现固液分离,电机驱动转动杆转动,从而使搅拌叶转动,将废水进行打散分离,从而有利于废水中的重离子被充分的去除,同时可以使废水内部添加的去除剂和废水进行充分混合搅拌,以便于提高分解的速率。
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一种利用农业废弃物制备成型燃料的方法,属固体燃料技术领域,用于解决废弃物的利用问题。其技术方案是:它以秸秆、锯末、木屑、稻谷壳、甘蔗渣等农业废弃物和造纸废液为原料,经干燥、粉碎、混配、成型等步骤制备成型燃料。本发明以农业废弃物和造纸废液这两种废物为原料制备生物质燃料,既节省了原料成本,又减轻了污染排放。利用造纸废液中一些物质的粘合作用使造块无需加热,因而无加热损耗,同时也减轻了由加热引起的机械设备磨损和原料的热能损耗。此外,造纸废液中含有3~5%的碱性物质,可使燃烧活性增强。以本发明制备的成型燃料具有易燃、热值高、无污染、成本低等特点。
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本发明公开了一种从银镍合金铜基铆钉废料中选择性分离回收银的方法,包括以下步骤:S1、将银镍合金铜基铆钉废料放入带超声震荡功能的反应器中,加入适量预热的反应剂,反应完成后,过滤清洗,所得固体记为第一固体处理物;S2、将所述第一固体处理物加入还原性溶液,反应完成后,过滤清洗,得到第二固体处理物;S3、将第二固体处理物加入步骤S1过滤收集的滤液,再超声震荡,过滤清洗,得到第三固体处理物,另外,把步骤S1过滤的洗液与本步骤过滤的滤液和洗液合并混合,得到混合液;S4、所述的混合液为含银离子的溶液,通过还原回收银,将第三固体处理物烘干,该第三固体处理物为铜和镍的混合物,从而实现银的回收分离。该方法该技术工艺路线简单,处理成本低廉,银分离效果好,银回收率高,大于99.5%。
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本发明涉及废气处理技术领域,具体是一种废气处理用吸附装置,包括:处理箱,所述处理箱顶部固定安装有驱动件,所述处理箱的内部设置有吸附筒;吸附组件,所述吸附组件设置处理箱的内部,用于吸附废气中的固体颗粒,其中包括:吸附筒清理驱动组件,所述吸附筒清理驱动组件设置在处理箱内部,且一端与吸附筒相连接,用于吸附筒的清理驱动工作;吸附筒清理组件,所述吸附筒清理组件与吸附筒清理驱动组件相连接,用于对吸附筒上吸附的废气颗粒进行清理工作;刮除组件,所述处理箱的内侧底部设置有刮除组件,用于对废气处理后掉落的灰尘颗粒进行刮除清理;该装置在对废气进行处理时,可方便快速的对吸附体进行清理,防止吸附体堵塞影响吸附效果。
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本发明公开了一种船舶烟气脱硫废水处理装置,属于废水处理技术领域,包括预处理箱体,所述预处理箱体的内部设置有过滤装置,在过滤装置的顶部设置有刮擦板,且刮擦板的底端紧贴于过滤装置的表面;所述预处理箱体的一侧设置有沉降箱体,预处理箱体靠近沉降箱体的一侧开设有连接口;本发明先通过预处理箱体对废水进行初次过滤,将废水中的固体废弃物过滤掉,并且过滤装置设置有活动与固定的过滤网,通过左右移动活动过滤网,可以使得过滤网表面产生振动,防止过滤网表面的滤孔被阻塞,通过设置有可展开的过滤网,过滤网的一头可以向上滑动,另一头就会向内进行移动,在配合上刮擦板,可以将过滤网表面的废弃物清理掉,方便快捷。
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本发明公开一种废旧塑料编织袋回收利用的工艺,首先将原料进行分级处理,将聚乙烯、聚丙烯为主要成份的废旧塑料编织袋以及聚苯乙烯为主要成份的废旧塑料编织袋进行清洗,然后干燥,然后将聚乙烯、聚丙烯为主要成份的废旧塑料编织袋作为原料制取芳香族化合物,将聚苯乙烯为主要成份的废旧塑料编织袋制取固体树脂和粘合剂。本发明有效地将废旧塑料编织袋进行回收利用,而且还利用到不同的领域,为塑料的回收利用提供了更为新颖、更为广阔的思路。
1004
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本发明公开了石油化工行业用废气处理系统,包括废气源、提浓燃烧系统、滤装置、吸附罐和引风机,通过连接管依次将废气源、过滤装置、吸附罐和引风机连通,过滤装置能将气体中的固体颗粒过滤,吸附罐内设置有活性炭;提浓燃烧系统系统包括蒸汽源、气泵以及依次通过连接管连通的分离器、加热室、催化室和排风机,蒸汽源通过气泵向吸附罐内输送高温低压蒸汽,分离器的一端与吸附罐连通;在过滤装置与吸附罐之间、引风机与吸附罐之间、气泵与吸附罐之间以及分离器与吸附罐之间均设置有阀门。通过本发明,将化工废气处理,便于排放,保护环境;同时通过加温解析系统,不仅使活性炭反复使用,降低处理废气的成本;还能对废气中的有机物集中燃烧处理。
1006
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本发明公开了一种含氨氮、磷、氟类废水处理系统,包括通过水管依次连接的预反应池、一级反应池、二级反应池、脱氨塔、调质池和过滤器,二级反应池与脱氨塔之间还设有中间水池,二级反应池与脱氨塔分别通过水管与中间水池连通,待处理的废水通过废水输送管泵入预反应池的进水口,二级反应池的出泥口通过泥管还连接有钙泥浓缩池,钙泥浓缩池的出泥口与预反应池的进泥口通过泥管接通。采用本发明的一种含氨氮、磷、氟类废水处理系统,可将废水依次通过预反应池、一级反应池、二级反应池、脱氨塔、调质池和过滤器,逐级反应并降低废水中的污染因子,对其固液分离的同时充分再利用各步骤的产出物,并对其分离出的固体进一步处理和利用。
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本发明公开了一种用于催化燃烧的废气处理装置,涉及废气处理技术领域,包括处理机构、加热腔室、催化腔室、入气管、出气管、负压泵、第一阀门、驱动电机、转动辊和螺旋叶片,所述处理机构的内部开设有加热腔室和催化腔室,所述加热腔室位于催化腔室的上方,所述处理机构的顶部设置有入气管,所述入气管的表面设置有负压泵,所述处理机构的右侧底部设置有出气管,所述出气管的表面设置有第一阀门。本发明能够使催化剂与废气充分混合,减少催化剂与废气混合的时间,使废气能够更加全面地被催化,可对气体中的细小固体杂质进行过滤,同时提高了催化产物的质量,增强了过滤功能,提高了该用于催化燃烧的废气处理装置内部的过滤机构实用性。
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一种采用废弃物生产木塑材料的方法,属于生活废旧垃圾资源化再生领域,其特征是,包括如下步骤:1)将尿不湿废弃物粉碎成固体颗粒或者粉末,其粒度为10目~250目;将废旧回收的聚氯乙烯、聚乙烯或聚丙烯粉碎为树脂粉体,其粒度为100目~150目;将秸秆粉碎为100目~200目的粉体;2)取尿不湿废弃物颗粒或粉末100重量份、树脂粉体20-30重量份、秸秆粉体20-30重量份、辅助剂1-10重量份,混合均匀,混合温度为100-110℃;3)造粒;4)成型,得木塑板材。本发明能够快速、高效、大量的处理用过的尿不湿,且处理过程中不使用会对环境造成伤害的焚烧、填埋的方式,过程环境友好,而且能够将用过的尿不湿变废为宝,满足大量市政,道路、高架桥建设。
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本发明涉及一种柠檬酸废水资源化生产多粘类芽孢杆菌微生物菌剂的方法,属于微生物菌剂和废水资源化技术领域。该方法主要是以柠檬酸生产过程中产生的高浓度有机废水为主要培养基原料,采用液态发酵的方法生产多粘类芽孢杆菌微生物菌剂。生产工艺包括:(1)柠檬酸废水pH调节和灭菌;(2)接种斜面保藏的多粘类芽孢杆菌,振荡培养获得液体种子;(3)向装有柠檬酸废水培养基的发酵罐中接种液体种子,通无菌空气培养得到液态发酵产物;(4)发酵液与生物碳混合获得固体菌剂。该工艺生产的多粘类芽孢杆菌微生物菌剂,具有生产成本低、环境友好的特点,产品能明显改善土壤环境质量、提高作物产量和品质,而且能够防治多种植物病害。同时为柠檬酸生产过程中产生的大量高浓度废水找到有效的资源化利用方法,减少污染物排放。
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