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本发明公开了一种废旧轮胎的回收利用方法,包括:(1)将废旧轮胎清除掉泥沙和油污,并去除金属、纤维杂物后,破碎成颗粒20‑30目;(2)将废旧轮胎、双氧水、催化剂和乙醇加入密闭的反应器中,所述催化剂为SiO2/Al2O3催化剂;(3)反应器升温加压到乙醇的超临界状态,反应30‑40min,后将反应器中的反应物降到常温和常压;(4)将反应物固液分离,分离得到的固体为炭黑;(5)将步骤(4)分离得到的液体经氯仿萃取得到燃油。本发明将超临界乙醇法与催化氧化相结合,使得废旧轮胎中的有机物能够分解完全,得到更多的燃油。同时,橡胶废旧轮胎中掺杂的炭黑也能分离完全,其固体物中炭黑含量增多。
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本实用新型提供了一种危险废物的资源化处置装置。该危险废物的资源化处置装置包括还原设备、炉排炉、煅烧设备、烟气净化系统和收集设备。还原设备用于供含氧化锌类危险废物、高热值类危险废物和废活性炭类危险废物配伍后的混合物反应;炉排炉设置于还原设备的下游,以接收还原设备的固体废物,并进行焚烧;煅烧设备设置于还原设备和炉排炉的下游,以接收还原设备的锌气体和炉排炉的烟气,并进行氧化煅烧;烟气净化系统设置于煅烧设备的下游,以接收烟气并净化烟气使其达到排放标准;收集设备设置于煅烧设备的下游,用于收集氧化锌固体颗粒。
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一种化学用微波消解系统中的废气清洁装置。它是在微波消解系统的排放废气口用塑料管连接一可以将气体通过的管状或箱状清洁容器,此容器内置块状或粒状固体金属氧化物。微波消解系统中产生的酸性有害废气排放后,经过块状或粒状固体金属氧化物与之反应,废酸气被碱性固体金属氧化物吸附后中和,其他无害气体从容器中通过排放出室外。
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本发明公开了一种掺氮的磁性碳材料吸附去除废水中重金属离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含Cu2+、Pb2+、Zn2+、Ni2+和Cd2+五种金属离子的工业废水的浓度和pH值,再加入固体吸附剂氮掺杂的磁性碳材料,形成混合悬浮液;(2)混合悬浮液震荡处理,处理结束后,分离回收固体吸附剂,检测处理后的水体。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,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。本发明以氮掺杂的磁性碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
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本发明公开了一种处理肽生产过程中蒸发尿素产生的氨氮废水的方法,所述方法将氨氮废水依次通过任选的第一反渗透单元、第二反渗透单元,所得浓水蒸发至干燥并回收固体,并将第一、第二反渗透单元的产水分别进入第三反渗透单元,所得产水直接合格排放,浓水重新返回第一反渗透单元。本发明仅通过反渗透单元的处理将氨氮废水全部转化为固体和符合排放标准的液体;通过不同压力范围的反渗透单元的串联,产水不断排除,压力越高后续的膜使用量越少,使整体设备运行效率更高。
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本发明提供一种采用热解的方法直接处理废液晶显示面板,使其中的有机膜片和液晶能够被充分分解,从而避免二次污染,实现废液晶显示面板的低成本、无污染和大规模工业化处理。本发明所涉及的对废液晶显示面板直接进行热解处理的方法,其特征在于,包括以下工序:工序一:将液晶显示面板送往密封式破碎机中破碎成粒径不超过5cm的固体混合物;工序二:将破碎后的固体混合物送往热解炉中,通入天然气,并控制热解炉内的氧气含量不超过2.5%(V/V),热解温度为600‑800°C,热解时间为20‑40min;工序三:热解后产生的气体由热解炉上方的烟气出口送往二燃室,与助燃气体混合进行二次燃烧,燃烧时间不少于2s,燃烧温度1100~1300°C。
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一种废旧油回收处理尾气净化方法,其特征在于,它包括以下步骤:首先将废旧油回收处理产生的尾气通入冷却器进行冷却,降低尾气的冲击力和活跃度;然后将冷却过的尾气使用活性炭吸附装置去除其中的颗粒状固体和一部分有机化合物;第三步是将利用活性炭吸附装置去除了颗粒状固体和一部分有机化合物的尾气通入到植物液喷洒装置,进一步将其中的异味与植物液融合反应后除去;最后经过与植物液融合的尾气通过排气装置排到空气中。利用本发明所设计的废旧油回收处理尾气净化方法能有效减少尾气中异味的程度,减少了对环境的污染和人体健康的影响,且结构简单,价格也比较便宜易于推广。
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本实用新型实施例提供的乳化炸药生产线制药废水过滤装置,通过设置初过滤装置、第一层过滤装置、第二层过滤装置、第三层过滤装置、第四层过滤装置,使得废水先后经过多次过滤,废水进入到过滤装置后,首先由初过滤装置对废水进行过滤,去除废水中大部分的固体杂质,而后废水进入到第一层过滤装置中,经由第一层过滤装置去除废水中剩余的固体杂质和大量的浮油等杂质;而后废水经由第二层过滤装置通过活性炭或其他吸附装置(如纤维棉球等)吸附剩余的的油质产品,再通过第三层过滤装置以及第四层过滤装置进一步对废水中的浮油、凡士林、石蜡等水不溶物进行吸附去除,剩余的含有硝酸铵、硝酸钠的废水返回生产线配料使用。
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本实用新型公开了一种医学检验废品收集设备,属于医疗设备技术领域,包括固体收集箱和液体收集箱,所述固体收集箱内侧壁固定连接有电机所述电机动力输出端固定连接有破碎齿辊,所述破碎齿辊下方固定连接有下斜板,所述固体收集箱底部固定连接有滑轨,所述滑轨表面活动连接有收集槽,所述固体收集箱左侧固定连接有液体收集箱,所述液体收集箱顶端内侧壁安装有紫外线灯,所述液体收集箱外侧壁活动连接有过滤板,所述液体收集箱底部固定连接有盛液槽。本实用新型能对垃圾进行固液分类收集,减少异味,防止细菌和病毒滋生;不仅能对固体垃圾进行收集,还能通过破碎齿辊对固体废品进行破碎,减少固体废品占用的空间。
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本实用新型涉及废水处理技术领域,且公开了一种高岭土生产废水高效回收处理装置,包括废水池,废水池的内表面后侧两端均固定设有固定板,两个固定板均通过轴承转动连接有丝杆,丝杆的杆壁螺纹套接有滑块,滑块与废水池的内表面接触设置,且左侧底部开设有凹槽,右侧固定板的另一侧固定设有电机,电机的输出端穿过固定板并与丝杆固定连接,凹槽通过拉动转动机构连接设有环形板,环形板的内部设有滤网,滤网的下端与环形板之间通过限位机构连接设置。本实用新型能够对废水处理后的固体悬浮物进行快速的打捞和清理,提高废水处理效率和回收利用率。
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本实用新型涉及脱硫废水处理技术领域,本实用新型公开了一种新型脱硫废水零排放装置:脱硫废水在调节池预沉后进入微波强化处理装置,经过微波处理器降解有机物,再进入化软化系统,对脱硫废水进行中和、沉降、絮凝,沉降废水中的悬浮物、SS、SO42+、Ca2+、Mg2+、F?等重金属离子。加药软化进入微滤膜装置,微滤膜浓缩液污泥排到污泥压滤装置进行脱水,微滤产水进入纳滤膜装置,纳滤浓水回到一级软化池,纳滤产水进入膜蒸馏处理单元,膜蒸馏产水回用。膜蒸馏浓水蒸发。废水中的悬浮物、溶解性固体、重金属、Ca2+、Mg2+、Cl?、F?离子等物质被固化去除,产水则被回用到脱硫系统,实现脱硫废水零排放。
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本实用新型公开了一种废水处理装置,特别适合于石油天然气钻井废水的处理一体化装置。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能采用生化技术处理钻井泥浆废水的处理装置,包括设置有废水进口的生化池,上述生化池的出水管与气浮池通过管道连接,上述气浮池的出口与氧化池的进口通过管道连接,上述氧化池的出口通过管道与沙滤池的进口连接,上述氧化池设置有出水口。采用本实用新型的处理装置,不仅能破坏钻井泥浆废水的胶体体系,达到破胶脱稳的目的,而且能去除废水中的部分有机污染物,废水中的固体悬浮物大部分被活性污泥所吸附。经过本处理装置进行技术处理后就能保证达到国家GB8978-1996的一级排放标准。
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铝材挤压模具洗模废水回收利用零排放处理的工艺方法,它涉及废水回收利用技术领域。它包含以下步骤收集废水、准备反应材料、废水搅拌、一级反应、检测pH值、一级固液分离、收集沉淀物、二级反应、二级固液分离、液体分离物回收利用、固体分离物回收利用。本发明有益效果为:本发明解决了铝材挤压模具洗模过程中产生的污泥废水排放的问题,所回收的固体产物能有效地利用,其中碱石灰作为处理酸性废水药剂利用,所产生的氢氧化钠液体回用生产,因为洗模就是用氢氧化钠溶液清洗,这样回收的氢氧化钠溶液直接补加氢氧化钠达到工艺要求即可,减少了药品的消耗做到零排放。
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本发明属于废弃物处理技术领域,具体涉及一种畜禽养殖废弃物处理及资源化利用的方法,包括以下步骤:收集粪便,使粪便固液分离,得到固体粪便和废水,废水通入沼气发酵罐,得到沼气,发酵出料经脱水成沼渣和沼液,固体粪便和沼渣先进行混合搅拌,然后送入堆酵炉进行堆酵,沼气一部分通入锅炉进行燃烧,燃烧产生的余烟通入堆酵炉,使堆肥堆体在55‑60℃温度下堆肥7‑15d,获得腐殖质出料,腐殖质出料的10~20%覆盖至下一次堆肥堆体的表面,剩余的腐殖质出料高温烘干,然后制成化肥。本发明对粪便进行分离处理,利用粪便废水制作沼气,利用固定粪便制作化肥,既解决了粪便污染问题,又对其进行了废物再利用,节能环保。
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本发明涉及一种烟气湿法脱硫废水的处理方法。一种烟气湿法脱硫废水的处理方法,其特征是它包括如下步骤:1)烟气湿法脱硫废水输入pH值调节池,调节pH值,加入易溶性硫化物、絮凝剂水溶液和助凝剂水溶液进行絮凝澄清,静置分层,淤泥经过滤后填埋,再调节pH值、进行絮凝澄清,静置分层,沉淀层经过滤后的固体物处置;2)预处理池内静置分层后的澄清液输入软化池后,在搅拌的情况下通入净化后的烟道气,直至pH为9-10,停止通烟道气,然后持续搅拌,静置分层;3)软化池内静置分层后的清液蒸发浓缩。本发明资源可以循环再利用,真正做到“零排放”;采用本发明中通入烟道气方法,具有使用药剂量少,成本低,并有降低碳排放的作用。
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一种燃料组合物,包括小于约10%(重量)的水,大于约30%(重量)的固体,从约30%到约70%(重量)的可燃的和无水的并且一般不溶于水的液体,所述组合物具有每磅至少约5000BTU的最低热值,所述组合物的粘度使得它可以在环境温度下泵抽,该组合物可以从含有液体、无水馏份、固体馏份和含水馏份的废物流中容易地得到,该废物流如精炼厂废物、铝冶炼工艺产生的废物、油漆废物或其它工业产生的废物。
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本发明涉及一种工业生产低浓度酸性废水的封闭循环处理方法:低浓度重金属酸性废水流入曝气池中;进行曝气处理后,打入pH值调节池;加入氢氧化钠饱和溶液或是工业固体氢氧化钠,调节溶液pH值至3~4,经过滤沉淀后,下层含沉淀浑浊液进入反应池Ⅰ,上层澄清溶液进入电渗析反应器电渗析,而电渗析反应器渗析出的浓水也进入反应池Ⅰ;将废酸添加到反应池Ⅰ中,将反应池Ⅰ中充分反应完全的液体送入反应池Ⅱ中;加入表面活性剂十二烷基硫酸钠反应,经过滤出下层含铁物质;上层清液送入电解反应槽进行电解回收锌,经回收的锌放入反应池Ⅱ中继续参与反应回收铁,电解残液回收制取钠盐晶体。本发明方法能回收沉淀渣中的有价金属,同时处理后的排放水中重金属离子含量少。
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本发明一种废旧锂电池处理专用设备,包括、粉碎齿轮、传送带、上料中转仓、裂解炉体、裂解气缓冲罐和固体产品仓;所述与粉碎齿轮连通,所述粉碎齿轮的出料口通过传送带将物料运送至上料中转仓,所述上料中转仓通过舱门与裂解炉体连接,所述裂解气缓冲罐通过预留排气管和预留进气管与所述裂解炉体连接,所述固体产品仓通过固体出料舱门与所述裂解炉体连接。废旧锂电池在裂解炉体内部发生无氧裂解反应,生成固体无机残留物以及裂解气,设备操作简单,可实现连续化生产,处理效率高;无需对废旧锂电池进行分拣分类,适用范围广;且产物可回收,环境危害小。
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本发明公开了一种从化工生产废渣中回收二甲基亚砜与醋酸钠的方法,其包括如下步骤:将含有二甲基亚砜和醋酸钠的工业废渣在10~60℃下用醇类溶解溶剂进行溶解,然后过滤除去不溶物质;过滤后的滤液中加入酮类溶剂进行析晶,再分离固体和结晶后溶液;分离出的固体在醇类重结晶溶剂中溶解,用脱色剂脱色,然后进行重结晶,分离重结晶后的固液两相,所得固体再次溶解于去离子水中,喷雾干燥,获得醋酸钠固体;将析晶后溶液进行蒸馏以分别回收溶剂和二甲基亚砜。本法单次操作可以回收工业废渣中70%以上的醋酸钠和95%以上的二甲基亚砜。
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本实用新型公开了一种具有废水处理结构的浸洗机,包括安装底板,所述安装底板的上表面分别固定连接有支撑腿、抽水泵和中和箱,所述支撑腿的顶端固定连接有支撑板,所述支撑板的上表面固定连接有浸洗机本体,所述浸洗机本体的侧面固定连接有出水管,所述中和箱的上表面放置有过滤盒,所述中和箱的上表面分别固定连接有电机和入料管。该具有废水处理结构的浸洗机,通过设置过滤板,便于将废水中的固体颗粒过滤,通过设置PH检测仪,便于检测过滤后废水的酸碱度,通过设置入料管,便于加入酸碱中和试剂,通过设置电机、搅拌杆和搅拌棒,便于加快中和反应,从而使该结构具有过滤固体颗粒和调节废水酸碱度的功能,便于对废水进行处理,保护环境。
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本实用新型公开了一种铜矿酸性废水处理回收装置,包括立柱,所述立柱的内腔设有废水输入管道;过滤箱,所述过滤箱设置在立柱的一侧底面,且过滤箱的内腔与废水输入管道相通,所述过滤箱的内腔顶部位置设有过滤网,所述过滤箱的内腔底面位置设有污泥泵;以及滤水箱,所述滤水箱设置在过滤箱的顶面,所述滤水箱的内腔与过滤箱的内腔相通,所述滤水箱的一侧螺栓连接有废水输出管道。本实用新型污泥泵可以将过滤箱底部积攒的固体废物不断排出,无需定期打开过滤箱进行清理,泵体一端设置的转动叶片可以随螺纹挤出杆的转动而转动,保证泵体端口处的固体废物不会形成架桥效应,保证污泥泵的工作效率,证过滤网不会发生堵塞,保证过滤网的过滤效率。
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本发明公开了一种利用废旧硅橡胶裂解渣制备有序介孔二氧化硅的方法,包括以下步骤:1)废旧硅橡胶裂解渣的酸处理;2)酸处理的裂解渣的有氧热解,得到二氧化硅粉末;3)将二氧化硅粉末分散在氢氧化钠溶液中制成硅酸钠溶液,并将表面活性剂分散在盐酸溶液中制成表面活性剂溶液,再将硅酸钠溶液加入表面活性剂溶液中进行反应,再进行水热老化,再分离收集固体产物;4)将固体产物置于有氧气氛中进行煅烧,即得有序介孔二氧化硅。本发明将废旧硅橡胶裂解渣作为硅源,通过工艺简单、过程易于控制的方法制备得到了物理化学性能优异的有序介孔二氧化硅,实现了废旧硅橡胶裂解渣的资源化利用。
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本发明提供一种铝电解产生的废弃物碳渣直接无害化处理利用的方法,将铝电解产生的废弃物碳渣湿磨后与可溶性铝盐混配后放入水中搅拌反应或直接放入可溶性铝盐溶液中进行搅拌反应,固液分离得固体物及溶液;固液分离后的固体物充分洗涤,洗涤液与固液分离后的溶液的混合液,先调pH值至5‑7,沉淀分离得到氟化铝为主成分的氟盐;沉淀分离的分离液再将pH值调至10‑13,得到碳酸锂。本发明的方法能够将铝电解生产中产生的废弃物碳渣彻底转化为无害无污染的单质碳和少量氧化铝及少量不溶性氟化物的混合物、氟化铝为主成分的氟盐及碳酸锂;既彻底解决了危险废弃物的污染问题,又可使氟元素在铝电解铝过程中有效的循环利用。
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本发明提供了一种电化学协同次氯酸处理浅层泡排采气废水的方法,涉及废水处理技术领域,包括以下步骤:破乳混凝、电解氧化、消毒水、去除钙镁、吸附除味。本发明通过破乳剂、混凝剂将废水中的乳化剂、有机物、悬浮物进行分离,配合复合催化剂、氧化剂及电解氧化作用,破坏溶解在水中的表面活性剂官能团,形成固体物,接着过滤即可去除废水中这些固体有机物。且通过次氯酸钠消毒,达到中水回用的标准。
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本发明公开了一种便于使用的小型工业废水处理用固液分离装置,包括支撑架和取料门,支撑架内部上端固定有机体,取料门通过第一转动轴与凹槽相互连接,横杆通过第二转动轴与接料板相互连接,机体的上端表面开设有入料口,第一刮件和第二刮件的内侧表面均设置有过滤件,且过滤件的内部右侧安装有滚轴,轴杆横向贯穿机体的前端壁面。该一种便于使用的小型工业废水处理用固液分离装置,防水布,可对需要收集的固体废料进行限位,能够有效避免在取料过程中出现撒漏情况,方便工作人员进行收集,刮件可有效对废水中的固体进行限位,避免其进入机体内部下端,起到较好的分隔和沥水效果,在一定程度上使装置内部的固液分离的更加彻底。
本发明公开了一种铝电解废旧阴极炭块微波‑超声波‑碱浸协同除氟的方法,涉及铝电解废旧阴极处理技术。所述方法主要包括破碎、微波焙烧、磨料、超声水浴碱浸、过滤分离五大步骤,先将废旧阴极炭块进行破碎,筛选得到颗粒,将其放入坩埚中,置于高温微波反应器中,在升温过程中通入氧气去除氰化物,再通入保护气体,进行微波高温焙烧;将经焙烧后的阴极炭块进行细磨,将细磨后碳粉倒入碱液中,通过超声辅助进行碱液浸出处理;浸出完成后进行分离过滤,固体物料通过干燥后获得纯度90%以上的再生碳粉。本发明方法可有效除去阴极炭块中的氟化物,使得炭块能够重复利用,该方法操作简单高效,可实现铝电解固体废弃物的无害化利用。
本发明涉及超级电容器废弃电极浆料自活化回收多孔炭装置和方法。所述回收多孔炭方法,包括以下步骤:打开进废料阀门,将废弃电极浆料置于卧式反应炉中,关闭进废料阀门;打开进气阀门和出气阀门,通惰性气体,再关闭进气阀门和出气阀门;打开牵引电机,带动搅拌桨搅拌,后将卧式反应炉加热至100‑120℃,保温1‑3h,再加热至700‑900℃,保温1‑3h,然后停止加热;打开进气阀门和出气阀门,通惰性气体,后关闭进气阀门和出气阀门,使卧式反应炉自然降至室温;打开进水阀门、出料阀门和出料抽水泵,收集物料,溶液无黑色固体后,再关闭进水阀门、出料阀门和出料抽水泵;收集的物料过滤后,得到固体黑色多孔炭粉末。
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本发明公开了一种岩洞低中放废物处置场事故应急放射性防扩散系统,包括防扩散通风系统和固体污染物清理打包装置,防扩散通风系统包括一号通风竖井和二号通风竖井、排烟通道、通风通道和机械通风设备,排烟通道为隧道顶板与隧道顶部的密闭空间,密闭空间的中部垂直设置于隔离板,隔离板将密闭空间分隔为正常排烟通道和事故排烟通道,正常排烟通道和事故排烟通道分别与一号通风竖井连通,通风通道包括正常通风通道和事故通风通道,正常通风通道和事故通风通道分别与二号通风竖井连通,事故排烟通道和事故通风通道内设置有放射性过滤装置。本发明既能满足正常运行状态下处置库的通风排烟要求,又能防止事故应急状态下放射性废物的扩散。
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本发明涉及一种从化学清洗超导铌腔的混酸废液中萃取铌的方法,该方法包括以下步骤:⑴将含铌混合酸废液和萃取剂分别送入混合澄清槽中,室温条件下萃取分别得到负载有机相和萃余水相;⑵负载有机相中加纯水,室温条件下反萃,分别得到有机相和反萃液;⑶反萃液中加氨水调节pH值,得到白色固体沉淀物氢氧化铌,该沉淀物氢氧化铌经过滤、煅烧后即得五氧化二铌;⑷萃余水相分为两份,其中一份用水稀释后,进行磷酸和硝酸浓度测量,另一份用醋酸-醋酸钠缓冲溶液稀释后,进行氢氟酸浓度浓度测量,然后经与进行化学清洗超导铌腔所利用的混合酸浓度进行比较、标定、补充后重新作为超导铌腔的化学清洗液。本发明工艺简单,操作简便,适合工业化应用。
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本发明公开了一种利用剩余活性污泥与木材废料制备有机肥的方法,具体方法为:将木材废料粉碎,水解;将剩余活性污泥灭菌,离心,固液分离,得到固体成分;将水解后的木材废料连同水解液与所得的固体成分混合,加入相对于混合物总重量0.0003~0.001%的微生物添加剂和0.0006~0.0015%的植物激素,送入高温好氧堆肥系统进行堆肥,堆肥期间保持堆肥温度为48~53℃,空气湿度为68~72%,堆肥时间为12~20天。本发明在堆肥过程中加入了微生物添加剂、植物激素以及膨松剂,可以调节堆肥中的含氧量,增强其活性,无需使用大量的调理剂,节约成本,提高堆肥效率,提高堆肥产品的质量,减少对环境的污染,将剩余活性污泥与废弃木材有效回收利用以满足资源化的要求。
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