1002
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本发明公开了一种灰渣烧结浮印制人造大理石的方法。它是利用煤矸石、沸渣或红土为原料,经过坯体制备过程和立体浮印大理石花纹过程两部分来完成的。本发明可以大量利用固体废渣,减轻废渣对环境的污染;同时,利用本方法生产出的人造大理石,性能优于其它人造大理石,并具有较高的实用价值和经济效益。
752
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本发明属于陶瓷材料技术领域,涉及复合陶瓷,尤其涉及一种复合陶瓷及制备方法和提硒应用。本发明所述复合陶瓷,是以多孔陶瓷为载体,多孔氧化铝和低价铜为活性组分负载于多孔陶瓷表面,对亚硒酸根具有吸附和还原效应。本发明以废弃固体建筑物‑砖渣为原料,通过造孔、表面功能化和晶体生长,通过对建筑废弃物的二次利用,创造新的资源,有利于改善建筑垃圾存在的环境问题,促进环境友好型和资源节约型社会的建设发展。本发明制备技术可控、成本低廉和环境友好,制备的复合陶瓷材料孔结构丰富、比表面积大、表面反应活性高、吸附能力强,在多孔陶瓷材料和稀有元素分离领域有着重要的应用价值。具有分离效率高、成本低廉和节能环保的优点。
1089
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公开了制备高纯度羰基硫的方法,其包括以下步骤:步骤1:将甲苯、2‑巯基‑6‑氯苯并噁唑以及DMF混合,并升温至84至86℃回流分水,至甲苯溶液中水分小于100ppm;步骤2:降温至55至60℃,滴加固体光气甲苯溶液,滴加过程中温度维持在55至60℃,并保温至2‑巯基‑6‑氯苯并噁唑含量检测小于0.1%;步骤3:将步骤2中蒸发的气体进行除杂分离,得到所述高纯度羰基硫。该方法反应条件温和、操作方便、在解决2,6‑二氯苯并噁唑生产尾气排放问题的同时制备了高纯度羰基硫,该工艺绿色环保、无废水和废盐产生,实现了资源利用、清洁生产的目的。
1202
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本发明涉及一种N‑羟基酰亚胺类化合物的合成方法,该方法具有成本低、无固体废盐、及含盐废水产生、制备过程简单、环保的优点。本发明采用的技术方案是用高浓度双氧水作氧化剂,在介孔钛硅分子筛负载氧化铁(Fe2O3/Ti‑Si‑O)催化剂的作用下,将酰亚胺于适当的溶剂中,在适宜的温度和时间条件下氧化成N‑羟基酰亚胺化合物。
785
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本发明提供了一种原状脱硫石膏泡沫混凝土及其制备方法,该泡沫混凝土的原料由以下重量份的组分组成:湿法脱硫石膏30~50份,干法脱硫石膏13~32份,矿渣微粉19~28份,水泥6~11份,灰钙粉6~9份,减水剂0.63~0.70份,碱性激发剂1.0~1.9份,发泡剂2.3~2.7份,稳泡剂2.8~3.4份,催化剂0.03~0.05份,聚丙烯纤维0.13~0.17份,水35~42份。本发明所制备的泡沫混凝土具有环保节能、强度高、导热系数低、线性收缩率低等特点。本发明成功的将原状脱硫石膏用于制备泡沫混凝土,有效的节约了自然资源,为固体废弃物的综合利用开辟了一条新途径,大大扩大了工业废石膏的应用范围。
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本发明公开了一种高分子重金属捕集剂的合成及其应用,属于高分子材料、环境工程和废水处理领域。本发明的高分子重金属捕集剂,含有二硫代氨基甲酸基团和酰胺基团,是一种高分子聚合物,本身具有絮凝沉淀效果。本发明的高分子重金属捕集剂具有良好的水溶性,可以在水中与重金属充分反应,处理重金属时不需要添加任何絮凝剂,pH适用范围广,原材料价格相对便宜,合成反应时间较短,所得产物为白色固体,便于运输,能同时与多种离子态和络合态重金属络合反应、絮凝沉淀,可用于工业废水中离子态和络合态重金属的捕集、絮凝、去除,达到高分子材料在环保领域应用的目的。
862
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一种制备2,6-二氯苯腈的方法,涉及化学合成2,6-二氯苯腈的生产技术领域,本发明采用2,6-二氯甲苯为起始原料,在五氯化磷和光的催化作用下,经氯化制得2,6-二氯二氯苄,再经水解、腈化制得2,6-二氯苯甲腈粗品,精制后,得到2,6-二氯苯腈精品。本发明易于生产控制,原料消耗少,生产成本低,还减少了固体废料的产生、减少了含氮的亚硝基物废气的排放,是一种节能、减排、环保的工业化实用性清洁生产工艺。
1085
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本发明属于化工产品制备领域,尤其涉及一种电子级硫酸制备装置及其制备方法。该装置包括预处理池,该预处理池内盛装强氧化剂,强氧化剂包括高锰酸钾和重铬酸钾,用于氧化工业硫酸原料中的还原性杂质;精馏塔内部温度为185‑195℃,压力为1.45‑2.23kPa,用于去除预处理池中氧化反应生成的硫酸盐杂质,得到高纯度硫酸;吸收处理塔,吸收处理塔内设有碱性溶液,用于吸收中和精馏塔中产生的酸性废气;过滤器内设有微孔滤膜,可将高纯度硫酸中的微细固体颗粒杂质滤除。本发明成本较低,具有良好的除杂净化效率,同时对制备的过程中生成的酸雾废气进行有效且高效的净化吸收,降低对环境的污染,提高生产效率。
1038
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本发明涉及一种用于吸附脱硫的AgY分子筛的绿色制备方法及其应用,属于废物综合利用和油品精制领域。本发明以固体废弃物锂渣作为基础原料,并在原料中补加硅源和硝酸银,通过调节原料的硅铝比,原位一步水热合成出了AgY分子筛。该方法所制备的AgY分子筛较常规离子交换法具有金属结合力强、分散性高、不易脱落的优势,且省去传统制备方法中后续离子交换的步骤,简化了制备工艺,降低了能耗。本方法原料易得,成本低廉,并能够有效解决锂渣的囤积和环境污染问题,将所得产物应用于油品的深度吸附脱硫,对噻吩硫及其衍生物具有较高的吸附脱除能力,具有广泛的应用前景。
1005
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本发明公开了一种通过煤矸石制备硫酸铝的装置,包括电动搅拌器、三颈瓶、温度计、回流冷凝器和调压电热套,所述三颈瓶的瓶体设置在所述调压电热套内,所述三颈瓶的第一瓶口上安装有所述温度计,所述三颈瓶的第二瓶口上安装有所述电动搅拌器,所述三颈瓶的第一瓶口上安装有所述回流冷凝器。本发明通过以固体废弃物煤矸石和工业硫酸为原料制备硫酸铝,利用络合滴定法测定硫酸铝产品中的氧化铁及氧化铝的含量,本发明利用“废物”生产化工产品,增强了环境的保护。
1207
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本发明公开了一种旋转鼓筛,包括装配鼓壳和支架,装配鼓壳和支架一体加工成型,装配鼓壳内部设置一网状筛布,网状筛布上分布有若干筛孔,筛孔孔径为6-20mm,网状筛布呈圆筒状,装配鼓壳的一端设置有进料口,进料口下部设置有变速驱动电动机,装配鼓壳的下部设置有滤出液出口,装配鼓壳的另一端可拆卸封闭设计。本发明装置结构简单,变速驱动电机驱动网状筛布沿着水平轴旋转,运转时浸没深度略少于一半,废水从进料口的进入,穿过筛布滤出净水,筛布内的污水可以人工处理。解决了处理大颗粒固体的废水的难题。
1007
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一种柴油机尾气颗粒物水膜吸附净化装置及方法,装置:箱体的上端开口处固定连接有水箱,箱体的左侧板、右侧板中部固接有与出气管路、进气管路,箱体的底部固接有排液管路;吸附单元设置在箱体的内部,其由并排设置的多个吸附机构组成;每个吸附机构均由并排设置的三块波纹板组成,三块波纹板形成两个波纹形容纳槽,且位于两侧的两块波纹板的板身上开设有若干个渗水孔;在水箱底板上对应波纹形容纳槽的部分开设有波纹连通孔。方法:利用形成在吸附机构表面的曲面形水膜与流动的尾气发生多次碰撞,使尾气中的固体颗粒在碰撞中被水膜吸附,并在自重的作用下沉降到箱体的底部。该装置和方法能有效捕集废气中的颗粒物,能有效降低废气对环境的影响。
本发明属于固体废物资源化利用领域,具体涉及一种用费托合成中的含蜡滤渣经热化学处理的残渣制备催化剂的方法及其用途,所述制备方法包括以下步骤:(1)将费托合成含蜡滤渣热化学处理残渣进行破碎、研磨;(2)将(1)中破碎后的残渣高温焙烧后冷却,得到催化剂粗品;(3)使用有机溶剂将(2)所得催化剂粗品进行洗涤处理,洗涤后干燥处理;(4)将(3)中洗涤干燥后得到的催化剂粗品酸洗处理后,将其pH调节至6.5‑7.5;(5)将(4)得到的产物干燥,得到水处理用催化剂。本发明的制备方法,适用于几乎所有经热化学处理后的渣蜡残渣,工艺操作简单,成本低,制得的催化剂反应效率较高,适用于多种废水处理的多种氧化体系,普适性较强。
975
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本发明公开了一种喷雾式液体干燥机,包括干燥机本体,所述干燥机本体上端设有入料口,所述干燥机本体内部上端设有闪蒸罐,所述闪蒸罐与所述入料口连接,所述闪蒸罐内装有液体物料,所述闪蒸罐底端设有加热棒,所述闪蒸罐侧壁内设有真空气泵,所述闪蒸罐下方设有干燥室,所述干燥室顶部安装有雾化器,所述闪蒸罐与所述雾化器连接,所述雾化器下端安装有离心转盘,所述离心转盘四周设有若干喷孔,所述干燥室底端面有风机,所述干燥室底端连接冷却仓,所述冷却仓内设有若干冷凝管,所述干燥室一侧壁上设有废气排气口,所述废气排气口通过管道与粉尘分离器连接,所述粉尘分离器一端设有出气口,所述粉尘分离器另一端连接有回收管道,所述回收管道与所述冷却仓连接。通过上述方式,本发明能够液体物料干燥成需要的固体粉末颗粒。
1170
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本发明涉及废水氧化处理技术领域,具体的说是一种高效污水处理方法,该方法包括以下步骤:S1:将污水静置,过滤污水中含有的固体杂质;S2:将S1中过滤后的污水加入污水氧化装置;S3:往污水氧化装置中加入强氧化剂,对污水进行氧化,分解污水中的污染物;S4:将S3中污水氧化装置充分氧化分解后的污水沉淀过滤,通入杀菌箱;S5:向杀菌箱中充入氮气,使杀菌箱中氧气全部排出,持续充入氮气,氮气不溶于水,形成高压状态,在此高压真空状态下,将污水中细菌杀死,达到目的;本发明通过先过滤,再氧化处理,最后进行杀菌的方法,大大提高了废水处理的质量。
913
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本发明涉及一种以污泥灰为主原料的环保用砖的制备方法。该方法包括如下步骤:对污泥的性质进行化学调整及检测,使污泥重金属离子稳定化、不含有氯离子、污泥酸碱度为中性;对化学调整及检测后的污泥进行脱水,使污泥含水率为15%‑60%;向脱水后的污泥中加入调热值辅料调整热值,使混合后的污泥的热值大于2000kal/Kg,然后将混合后的污泥在850℃‑950℃的锅炉内进行焚烧,得到污泥灰;对焚烧后得到的污泥灰进行性质检测,达到国家固体废物利用要求,达到建材相关利用标准,固化,得到环保用砖。本发明能够将污泥无害化处理,变废为宝,同时也降低污泥处理成本,符合循环经济和可持续发展的要求。
1160
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本发明公开了一种高有机质含量疏浚淤泥复合固化材料,该固化材料价格低廉、性能优越、利用工业废料,且能实现对高含有机质淤泥的有效固化,实现淤泥和固体废弃物的综合利用。本发明的高有机质含量疏浚淤泥复合固化材料,其是由以下质量百分比的各组份组成:水泥6%‑9%、粉煤灰5%‑7.5%、矿渣4%‑6%、石灰4%‑6%、磷石膏3%‑5%、激发剂2%‑4%、强氧化剂0.6%‑1.8%或1.2%‑5%,各组份用量均为各组份质量与疏浚淤泥质量的百分比;其中所述的强氧化剂为过硫酸钾或高锰酸钾或H氧化剂,所述的强氧化剂为过硫酸钾或高锰酸钾时用量为0.6%‑1.8%,所述的强氧化剂为H氧化剂时用量为1.2%‑5%。
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本发明提供一种化学镀镍老化液处理工艺,包括如下步骤:同时向所述加热还原罐中加入消泡剂和还原剂,采用蒸汽加热,待升温至70~100℃后加入片碱进行还原反应,反应温度70~100℃,pH值12~14,反应时间20~30min;反应过程中产生的氨气通过氨气吸收塔进行净化,反应结束后加入聚丙烯酰胺,经过高速离心得到镍粉和滤液,镍粉回收,滤液经调节pH值至5~6后进行喷雾干燥,得到的残渣属一般固体废弃物,委外处理,完成对所述化学镀镍老化液的处理。所述工艺滤液经测定镍浓度<5mg/L,加入酸调节滤液的PH至适宜条件下进行喷雾干燥,干燥后的残渣委外,整个工艺无废水排放。
840
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一种耐盐脱氮菌剂异步驯化培养方法,将耐盐脱氮菌剂接种到好氧池中;通过逐步提高营养物质的浓度,耐盐脱氮菌剂逐渐适应周围环境后,通过控制适当的溶解氧、温度、pH,使固体悬浮物的浓度增加;在控制系统有机负荷和氨氮负荷下,采用增加污水的浓度、降低营养物质的浓度的方法,根据系统对氨氮的去除率,逐步提高盐度负荷,对耐盐脱氮菌剂进行驯化。本发明方法得到的耐盐脱氮菌剂浓度高,活性好,本身对环境无毒害作用,可以有效减少剩余淤泥产生量,并减少絮凝剂等化学药品的使用。适用于化工、制药、制革、食品、采油、海产品加工等含盐废水处理行业,不仅能处理低浓度的氨氮废水,对高浓度的氨氮去除效果也非常理想,具有良好的应用前景。
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本发明公开一种催化降解废水或废弃污染物领域的多孔氧化钴催化剂的制备方法,将CoCl2和AlCl3分别溶解到水中,配置成浓度均为1~2mol/L的两种溶液,将两种溶液混合,保持Co和Al的摩尔比为2~4,在恒温70~80℃水浴中滴入NaOH,保持pH值为12~13,反应2~3h,老化12~24h,沉淀分离,用去离子水洗2~3遍;将得到的固体加入到浓度为2~4mol/L的亚硝酸钴钠溶液中,固液比为1:10~1:50,搅拌4~5h,沉淀分离,获得的产物用去离子水洗涤2~3遍后在400~500℃下煅烧,得到具有很好孔结构和较大比表面积、有利于吸附和催化、能发挥纳米效应的多孔氧化钴催化剂。
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本发明涉及一种硅碳复合材料、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将报废太阳能板进行机械力处理,得到纳米硅,然后将所述纳米硅进行化学腐蚀,得到多孔纳米硅;(2)制备含有所述多孔纳米硅和硅烷偶联剂的分散液,将所述分散液过滤;(3)在惰性气氛下,将步骤(2)过滤得到的固体产物煅烧,得到硅碳复合材料。本发明通过采用低成本的报废太阳能硅板进行处理得到多孔纳米硅,之后与硅烷偶联剂在高温条件下反应制备出硅碳复合材料,硅烷偶联剂与纳米硅之间产生协同效应,即纳米硅表面硅烷偶联剂表面水解生成硅羟基,所述硅碳复合材料吸附电子生成结构稳定的复合体,从而提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种提高微生物燃料电池自缓冲能力的方法,通过外加适量厌氧污泥,加速和提高空气阴极非缓冲微生物燃料电池(BLMFC)体系HCO3‑和H2CO3在阳极液中的积累速度和浓度,从而强化体系自缓冲能力,提高阳极液的pH值,最终进一步强化空气阴极BLMFC体系的产电性能。该方法操作简单,对于BLMFC体系的产电强化效果显著,可以使MFC在废水和固体废物处理方面更具应用价值。
一种强化非缓冲微生物燃料电池(BLMFC)产电性能的方法,通过将BLMFC出水进行回用,增加HCO3‑在阳极液中的积累浓度,增强BLMFC体系的自缓冲能力,彻底消除阳极液酸化的现象,最终显著提高BLMFC体系的产电稳定性和功率密度。该方法操作简单,对于BLMFC体系的产电强化效果显著,可以使MFC在废水和固体废物处理方面更具应用价值。
967
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本发明涉及氯化钴溶液净化技术领域,提供一种氯化钴溶液自动循环除镉装置及方法。本发明的装置包括控制器、氯化钴原液槽、树脂交换柱、纯水槽、稀盐酸槽、氯化钴过滤后槽、再生废液搅拌槽、压缩空气罐,还包括电磁阀、流量计、在线pH计、镉离子浓度检测设备。本发明的方法包括:反洗;进稀盐酸溶液至交换柱,完毕后浸泡树脂;正洗;进氯化钴溶液至交换柱,直至达到树脂的失效终点;排空液体;进纯水反洗树脂;进纯水正洗树脂;树脂再生;正洗;排空液体,循环使用再生后的树脂。本发明能够实现氯化钴溶液的全自动除镉,提升除镉效率、除镉率与除镉稳定性,实现除镉材料的循环使用,且工艺流程简单、运行成本低,不会产生危险固体废物。
907
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本发明公开一种适用于番茄栽培的基质及其制备方法与应用,该基质包括以下组分:蚓粪、泥炭、珍珠岩、蛭石,所述的蚓粪、泥炭、珍珠岩、蛭石的体积比为(3~9):(1~5):(1~4):(1~6)。本发明中的餐余蚓粪和猪粪蚓粪具有良好的理化性质,含有丰富的营养元素供植物生长,对不同作物由明显的促生长作用,在蔬菜生产方面有较高的利用价值。餐余废弃物和猪粪来源广泛、价格便宜,与泥炭、珍珠岩和蛭石按照一定比例混合配制成番茄栽培基质,拓宽了固体废弃物的资源化利用渠道,保护了生态环境,减少了环境污染;本发明开拓了番茄栽培基质的研究,同时降低了番茄栽培成本,进一步增强番茄栽培基质的市场竞争力,对现代化农业发展具有积极的作用。
1078
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本申请公开了一种污泥重油的处理方法,包括以下步骤:液相加氢,对原料进行液相加氢反应,液相加氢反应的反应温度为350‑500℃,液相加氢反应的反应压力为100‑250barg;其中,原料为油与污泥的混合物,油包括重油、渣油、废油中的一种或多种的混合物。本申请通过将污泥和重油、渣油和废油等原料油混合在一起,同时进行加氢处理,一方面能够提取污泥中的有机成分,使污泥达到填埋标准,或是用于农业用地;同时,污泥中的固体能够作为加氢反应中的无催化功能助剂,促进反应,减少无催化助剂的添加,减低生产成本。
987
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本发明公开了一种地沟油的综合利用方法,属于地沟油利用领域。本发明取地沟油进行皂化反应,将皂化后的地沟油进行离心分离,得油层和沉淀物,先利用沉淀物制成重金属离子吸附剂,再利用油层先制得脱胶油层,再用脱胶油层进行减压蒸馏,冷却后得脱水地沟油,再向其中加入丙三醇和酸性催化剂进行预酯化处理,再加入甲醛得生物柴油粗品,再蒸馏提纯得生物柴油成品,本发明将地沟油分离得到的油层和固体,将油层制得重金属离子吸附剂,将剩下的沉淀物制成生物柴油,对地沟油进行综合利用,而且利用酸化磁性催化剂不会具有强腐蚀性,提纯工艺简单,不会有废水、废渣排放。
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本发明公开了一种可移动式配液操作台,包括:台面和台腿,所述台面的一侧固定有液体容器放置架,在台面的中心有一垂直竖立带侧枝和环形板的圆柱,在台面与放置架相对的另一侧设有两个凹槽,在圆柱靠近放置架的一侧设一个凹槽;所述台腿的底面各设一个滚轮。本发明在台面设置液体容器放置架,可以避免液体发生混乱;设置带侧枝或环形板的圆柱,使试管、移液管等取用方便,防止污染;设置凹槽可使蒸馏水、废液和固体废弃物有序放置在相应部位,避免桌面凌乱;在台腿上设有小滚轮,使整个配液操作台可以因需要移动,使用方便、灵活。本发明结构简单、设计合理,有效解决分析检测液取放繁琐和台面凌乱等问题,有助于提高操作者的工作效率和准确度。
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本发明涉及稀土颗粒提取技术领域,具体为一种稀土颗粒分离系统,包括操作框,所述操作框呈矩形结构设计,且操作框下端外表面的前后位置均固定安装有支架,所述操作框上端外表面靠近后端位置固定安装有进料斗,所述操作框下端外表面靠近后端中间位置开设有出料孔,且操作框下端外表面靠近出料孔前端位置内嵌设置有网板一,所述操作框的内部靠近后端上方的位置固定安装有导流板,所述操作框的中间位置设置有分离机构,该分离机构的设置可便于混合物中的固体颗粒与废水分离,提高工作效率,所述导流板为高韧性金属材质。本发明能够便于稀土颗粒与废水的分离,提高分离效率,同时,进一步加快稀土颗粒的烘干效率。
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本发明提供一种制备功能型蓝藻生物炭并应用于强化厌氧消化的方法,属于固体废弃物资源化处理技术领域。本发明利用过氧化氢表面氧化的方法定向调控蓝藻生物炭表面含氧官能团种类及数量,显著提升蓝藻生物炭材料的得失电子能力及氧化还原活性。本发明首次建立了一种基于表面含氧官能团定向调控的功能型蓝藻生物炭制备方法,并将其应用到强化厌氧消化体系中可实现缩短产甲烷启动期、加快产甲烷速率的同时提升甲烷产量,有利于进一步提升有机废弃物厌氧消化处理处置的整体效能。
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