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本发明公开了一种完全资源化—强化递级分盐技术 的工艺技术(Complete Recycle ‑ Enhanced Separation Technology,简称 CREST ),属于火力发电厂脱硫废水处理和其他行业工业废水处理领域,包括以下步骤:具体包括以下步骤:1)晶体氢氧化镁的提取;2)硫酸钙的提取;3)硼离子的富集;4)氯化钠溶液的提纯。该发明提供的深度递级分盐工艺,首次将火力发电厂烟气脱硫废水完全资源化,经本系统处理后,不会产生新的废水和固体废弃物,实现真正意义上的零排放和资源化,具有极其巨大的市场需求和效益。
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本发明涉及一种工业固体废弃物的资源化工艺,公开了一种利用化工剩余污泥烧制陶粒的工艺。该工艺先将机械脱水后的污泥,经干燥、配料、干混、加水后再搅拌混匀,经造粒得生料球,干燥生料球后,于1050~1300℃的焙烧后,形成污泥陶粒。重金属浸出浓度远低于GB?5085.3-2007(危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别)。该工艺不仅耗能少、生产成本低,而且开辟了以废治废和废弃物循环利用的污泥资源化处理新途径。具有显著的环境效益和经济效益。
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本实用新型提供了一种餐厨垃圾自动处理装置,包括分拣单元、压榨粉碎单元、生化烘干单元、加热单元、第一废液处理单元、第二废液处理单元和循环单元,其中,分拣单元用于对餐厨垃圾进行分拣,以将其分离为固体垃圾和废液,压榨粉碎单元用于压缩固体粉碎垃圾,生化烘干单元和加热单元用于对固体垃圾进行生化、烘干处理;第一废液处理单元和第二废液处理单元对废液进行二次分离,循环单元用于将二次分离后的废液输送至分拣单元,以对分拣单元中的餐厨垃圾进行冲洗并掺入菌种。本实用新型能够在无需外部菌种的情况下实现餐厨垃圾的油脂分离回收、生化降解减量和烘干脱水减量,从而能够降低排出固渣的含水率,能够避免在运输途中滴漏污染环境。
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本实用新型公开一种列车垃圾处理机,包括进料口、分选装置、压碎装置,所述进料口安装在所述分选装置上端部,所述分选装置下端部通过导料机构与所述压碎装置连通,位于所述压碎装置底部设有第一出料口,经过本装置的分选、压碎后使得固体废物的容积减小,便于运输和贮存;固体废物的进一步分选提供所要求的入选粒度,以便有效地回收固体废物中的某种成分;使固体废物的比表面积增加,提高焚烧、热分解、熔融等作业的稳定性和热效率;对破碎后的生活垃圾进行填埋处置时,压实密度高而均匀,可以加快复土还原;防止粗大、锋利的固体废物损坏分选、焚烧和热解,为列车释放更多的空间,提高排放垃圾中有用物质的资源回收率,促进自动分类装置的系统化。
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本发明公开了一种掺杂玻璃微粉泡沫混凝土板材的制备方法,属于混凝土领域。本发明用硅酸盐水泥和粉煤灰混合,并加入预处理后的钢化玻璃粉末和河砂骨料,得混凝土基料泥浆,再添加羟甲基纤维素等助剂混合后,用磨具中成型即可得掺杂玻璃微粉泡沫混凝土板材,本发明用废弃钢化玻璃微粉掺杂在混凝土中,由于其球状的表面形态和很大的比表面积,它能有效地填充水泥颗粒、凝胶产物之间的空隙,使水泥石和界面之间致密,大大降低了混凝土的孔隙率,使混凝土的抗氯离子扩散能力和耐久性能大大提高,而且对废玻璃和废混凝土两种固体废弃物进行综合利用,有利于城市垃圾与废弃混凝土资源的循环利用。
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本发明公开了一种利用太湖蓝藻的新方法,属于废弃物资源化利用和生物质能源领域。包括如下步骤:太湖蓝藻脱水干燥至8-25%;其它生物质废弃物脱水干燥至含水量8-25%,粉碎至5-10mm。按干重计将20-100%太湖蓝藻干料与其它的80-0%生物质原料混匀,经成型机在成型压力为100-300MPa和成型温度为70-170℃成型温度时挤压成型,获得固体燃料。本发明之混合型生物质燃料的成型方法:1)本发明具有简便易行、绿色环保、处理效率高、原料成本低、便于大规模工业化生产的特点;2)在固体燃料中添加太湖蓝藻,便于成型,提高了燃料的燃烧特性;3)在实现太湖蓝藻资源化的同时,丰富了固体燃料的原料来源。
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本实用新型适用于蒸发器技术领域,提供了节能环保旋流桶式四效蒸发器,包括箱体和四效蒸发器主体,所述箱体的顶部栓接有顶盖,所述顶盖的顶部贯穿设置有输送管,所述输送管远离顶盖的一端延伸至箱体的后方,所述箱体的后方设置有输水机构,所述箱体内腔的上方安装有框体;本实用新型在蒸发作业进行前能够将固体废物与污水分离,其同时能够对固体废物进行收集处理,便于工作人员进行回收,且可以避免过多的固体废物参与蒸发作业,减轻自身的工作强度,并降低能耗,解决了现有的一些四效蒸发器在对污水进行处理时,易导致过多的固体废物参与蒸发作业,致使能耗上涨,并造成了固体废物浪费的问题。
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本发明公开了一种加气混凝土砌块的制备方法,包括如下步骤:(1)在废水处理后的固体废弃物中加入粉煤灰和生石灰;搅拌均匀后,干燥、粉碎,得到备用污泥;(2)将所述备用污泥、尾矿、水泥、石灰、石膏和铝粉加水搅拌,充分混合,得到混合料;其投料顺序为:备用污泥、尾矿、皂荚粉、水、水泥、石灰、石膏、铝粉;(3)将上述混合料进行浇注,静养至少3小时,静养完成后,切割成砖块;(4)蒸压养护:采用脉冲式蒸养。本发明主要以尾矿、水泥、石灰和废水处理后的固体废弃物为原料,不仅充分利用了尾矿资源,同时充分利用了废水处理后的固体废弃物(即污泥),实现了污泥资源化的要求,具有积极的现实意义。
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本发明一种含锗单质颗粒污水的循环净化回收方法,包括以下步骤:在每立方米的含锗废水中加入0.8~1.0kg含量为99%的无水硫酸镁粉末,直至PH值达到4;加入含量为96%的固体氢氧化钠或固体氢氧化钙直至PH值达到7~8;静置60min出现分层,抽取上层清液进行排放;在留有沉淀的废水中继续收集含锗废水;重复6~7次,收集沉淀物进行锗回收;硫酸镁遇水水解形成部分胶体物,胶体物对废水中的锗具有吸附能力,向含有锗颗粒的废水中加入一定量的硫酸镁固体,可以在废水中促进锗颗粒被吸附,本发明通过净水剂硫酸镁的反复再生利用,吸附污水中的锗颗粒,既净化了水源又回收了锗资源,同时还节约因单次使用产生的过高成本。
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本发明公开了一种C5石油树脂聚合液的综合利用工艺,该工艺采用水洗脱除C5石油树脂聚合液中的AlCl3,在一定温度下,将C5石油树脂聚合液中绝大部分的AlCl3溶解到水中,脱除AlCl3的C5石油树脂聚合液再经碱洗和氨洗得到合格石油树脂产品;碱洗液和氨洗液经酸中和后制备得到氢氧化铝固体;水洗单元产生的含AlCl3水洗液,加入促进剂和上述氢氧化铝固体,在一定温度下聚合反应可得到聚氯化铝产品。本发明从源头上大幅削减了碱洗废水的产生,并节约大量的碱和硫酸;同时实现了废水中固体氢氧化铝和AlCl3的资源化利用,满足了达标排放的要求,带来明显的经济效益。
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本发明属于废气净化领域,具体涉及一种微波活化过氧化物喷淋诱导自由基的VOCs脱除方法及系统;来自排放源的含VOCs废气经除尘冷却后,采用臭氧在烟道中预先氧化一部分VOCs,微波活化可磁性分离催化剂在微波喷淋反应器中活化过氧化物产生羟基和硫酸根自由基,然后将余下的VOCs以及预氧化产生的中间体最终转化为包含可磁性分离催化剂﹑H2O﹑CO2和固体残渣的气液固混合物,气液固混合物进入催化剂磁力分离塔中进行磁力分离回收再生,混合溶液中的H2O和CO2在固体残渣分离塔中经过离心分离后直接排放,而固体残渣进入干燥塔干燥后用于可资源化利用,该系统能够实现VOCs的100%脱除,且脱除过程无二次污染,具有广阔的市场应用前景。
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本发明专利公开了一种淡水池塘内循环流水的鱼类集中养殖系统及方法,属于水产养殖技术领域,包括将池塘水域分割成的鱼类集中养殖区、固体废物原位处理区和套养区,所述鱼类集中养殖区和固体废物原位处理区位于套养区内部;所述固体废物原位处理区紧接于鱼类集中养殖区的一端;所述鱼类集中养殖区的另一端设有增压推水装置;所述增压推水装置可将套养区内的水引入鱼类集中养殖区内;所述鱼类集中养殖区内的水经过固体废物原位处理区之后排放到套养区内。本发明能利用鱼类集中养殖方式,从而节省饵料、人工,有利于日常管理和销售捕捞;能利用原位废物原位处理区和套养区,有利加强池塘内部的水质稳定,可大大减少换水量,降低养殖污染。
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本发明涉及一种清液发酵生产高浓度酒精的闭路循环工艺,具体地说是选用淀粉质原料发酵生产酒精,属于食品发酵加工技术领域。其主要采用淀粉质原料粉碎后和蒸馏废醪液混合调浆;然后加热液化、糖化;糖化结束后进行固液分离,获得清糖液;直接进行接种酵母发酵或将清糖液浓缩流加到发酵液中获得酒精发酵液;酒精发酵液经蒸馏获得成品酒精和蒸馏废醪液,蒸馏废醪液回调浆工段作工艺用水调浆,实现循环利用。本发明由于采用深度糖化,原料利用率高;由于采用清液发酵,成熟发酵液酒精浓度可达到15%(v/v)以上,有利于提高设备利用率,降低生产能耗和固体滤渣等废物资源得到充分利用;蒸馏废醪液循环利用,实现废水的零排放。
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本实用新型提供一种污水过滤处理装置,涉及污水处理技术领域,包括污水排入管,污水排入管的右侧固定连接有连接管。本实用新型:在进行污水过滤时,污水通过污水排入管和连接管流入处理箱的内部,旋转打开封堵帽,从入料管的顶部投放处理药品,污水在处理箱的内部与处理药品混合后通过第一承接管和第二承接管传入过滤箱的内部,污水由引流块引流,通过过滤轮拦截污水内部掺杂的固体废料,过滤轮转动将固体废料传入滑动板,再由滑动板滑动至废料箱的内部,工作人员使用废料箱清理固体残渣,清理过后的污水再由过滤箱正表面开设的流水管排出完成过滤工作,防止了现有的污水过滤处理装置的在处理废料时污水中残余的固体废料难以清除的问题。
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本发明提供了一种餐厨垃圾自动处理装置和方法,所述装置包括分拣单元、压榨粉碎单元、生化烘干单元、加热单元、第一废液处理单元、第二废液处理单元和循环单元,其中,分拣单元用于对餐厨垃圾进行分拣,以将其分离为固体垃圾和废液,压榨粉碎单元用于压缩固体粉碎垃圾,生化烘干单元和加热单元用于对固体垃圾进行生化、烘干处理;第一废液处理单元和第二废液处理单元对废液进行二次分离,循环单元用于将二次分离后的废液输送至分拣单元,以对分拣单元中的餐厨垃圾进行冲洗并掺入菌种。本发明能够在无需外部菌种的情况下实现餐厨垃圾的油脂分离回收、生化降解减量和烘干脱水减量,从而能够降低排出固渣的含水率,能够避免在运输途中滴漏污染环境。
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本发明提供一种用于工业垃圾和污泥的热解气化系统,包括进料装置,用于将固体废弃物投入热解气化炉,所述固体废弃物包括工业垃圾或工业垃圾与污泥的混合物;脱酸剂投料装置,用于向所述热解气化炉投加脱酸剂,以对所述固体废弃物进行脱硫;热解气化炉,用于利用所述固体废弃物缺氧燃烧产生的热量对所述固体废弃物进行热解气化,并生成可燃气;二次燃烧室,用于燃烧所述可燃气,并产生高温烟气;余热锅炉,用于对所述高温烟气进行余热利用;以及烟气净化装置,用于净化所述烟气。本发明提供的用于工业垃圾和污泥的热解气化系统能量利用率高,有害气体排放量减少,烟气净化工艺流程简单,并且降低了运行成本。
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本发明公开了一种以CO2气体为填充气体的泡沫地聚合物,以矿渣微粉和其他固体废渣微粉为主要原料,以水玻璃为激发剂,以CO2气体为泡沫填充气体。其中固体粉料的质量百分比组成:矿渣微粉20‑100%,固体废渣微粉0‑80%;液固比为0.3‑0.6,水玻璃用量占固体粉料质量的3‑5%,发泡剂用量占固体粉料质量的0.1‑2%。本发明聚合物,不仅可以通过碳化反应吸收二氧化碳提高地聚合物的强度,而且可以实现泡沫地聚合物对CO2气体的短暂封存和CO2气体缓慢溢出逐渐被土体吸收的永久固化,达到了CO2的利用、封存和固化的有效统一,是一种稳定、长久的固碳方式。
本发明公开了一种(2’R)?2’?脱氧?2’?氟?2’?甲基脲苷的制备方法,以2?C?甲基?D核糖酸?1, 4?内酯为起始原料,经硅烷化、氟代、还原、醚化、对接、水解反应步骤制得(2’R)?2’?脱氧?2’?氟?2’?甲基脲苷。本发明的优点是:路线简短,避免使用氯化钡等剧毒有害物质,避免产生如三苯基氧膦等大量固体废弃物;采用催化量的酸进行脱保护反应,避免使用大量的氨气甲醇进行脱酯保护基,减少溶媒使用量及工业废弃物的生产量,且目标产品的α异构体可回收利用,最大限度的减少固体废弃物的生成;该路线总体收率高,中间体易精制纯化,适合于规模化工业生产。
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本发明提供的一种制备碱式碳酸铜的方法,包括以下步骤:含Cu2+的酸性溶液,含有CO32-和OH-的溶液和含有CH3COO-的溶液,注入到容器中进行一次反应,将混合液中的固体产物进行洗涤和初步除水处理,获得含水固体产物;进行强力脱水处理后,在50℃-150℃下进行干燥处理,制得目标产物碱式碳酸铜。本发明利用氯化铜、硫酸铜作为原料,而氯化铜可以通过处理废弃的铜线路板获得,或直接采用线路板氯化铜废液,硫酸铜可以通过铜矿或废铜料萃取后经硫酸反萃取而得,所以其原料价格相对低廉,采用廉价易得、无毒的原料,提高了生产效率和产品品质,降低了碱式碳酸铜的生产成本。
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一种回收利用工业酸洗金属污泥的方法,包括将酸洗金属后产生的金属污泥堆放在场地上,时间20~100天,形成适合冶炼的金属精粉料。本发明可使一切金属固体废弃物实现环保无污染废物回收循环利用和资源再生,解决了目前我国每年上千万吨的工业固体废弃物,用化学与深埋处理后给人类生存环境带来的危害,使工业金属污泥处理转化成优质金属冶炼精粉料。
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本发明涉及一种厨余物处理系统,包括固体废物收集装置等,固体废物收集装置、油脂收集装置、生物处理系统都与给料分离系统连接,固体废物收集装置、油脂收集装置、生物处理系统、给料分离系统均与除臭污水一体化处理系统相连,厨余物进入给料分离系统进行分离,经过分离后的厨余物的不易破碎的固体物进入固体废物收集装置进行收集,经过分离后的厨余物的油脂部分进入油脂收集装置进行收集,除臭污水一体化处理系统对固体废物收集装置中的恶臭气体、油脂收集装置中的恶臭气体、给料分离系统中的恶臭气体、生物处理系统排出的污水进行净化处理。本发明采用多级混合内循环搅拌和加温技术,具有效率高、处理量大、产沼气量多等特点。
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本发明公开了一种无机聚合物淤泥固化砂浆及其制备方法,首先,将近海工程中产生的含有重金属淤泥经过物理化学处理后得到淤泥颗粒;然后,将粉煤灰溶解于水玻璃激发剂溶液中,加入处理过的淤泥、石粉进行搅拌混合,最后加入固体氧化钙进行搅拌,即得。避免了传统水泥淤泥固化材料制备过程中需大量使用水泥的缺点,减少了水泥生产过程中CO2等温室气体的产生、工业粉尘排放对环境的影响;充分利用粉煤灰、废石粉等工业废弃物来制备淤泥固化砂浆,使得工业废弃物得到充分的循环再生利用;同时固体氧化钙的加入吸收了混合物中多余的自由水并且加速了无机聚合物水化反应的进行,无机聚合物淤泥固化砂浆具有优异的早期力学性能。
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本实用新型公开了一种检验科储液装置,包括罐体组件,支撑腿,曝气组件和电控柜,通过设置罐体组件,废液通过进液管进入罐体内,滤网对废液中的固体杂质进行阻挡,达到废液和固体杂质分离的目的,有利于废液和固体杂质的分开处理,提高储液装置的功能性,定期打开封盖,便于清理滤网上的固体杂质,保证储液装置正常运行;通过设置曝气组件,使用时,曝气泵通电运行,曝气泵通过曝气管和分流管对罐体内的废液进行曝气,保证罐体内的废液保持一定的含氧量,避免废液出现变质的现象,有利于后续进行废液的处理;检验科储液装置结构简单,操作方便快捷,便于市场推广与应用。
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一种蒸发系统,所述蒸发系统包括:换热器,用于接收废水和固体颗粒,使废水和固体颗粒的混合物与热源进行换热升温,并导出换热升温后的混合物;固液分离器,分别连接换热器和低温蒸发器,用于从换热器接收混合物,并过滤掉固体颗粒和析出晶粒;低温蒸发器,连接固液分离器,用于从固液分离器接收废水;低温蒸发器还设置有干空气入口、湿空气出口、蒸发室和第二废水出口,干空气入口用于通入干空气,蒸发室用于使干空气和废水进行直接接触,使废水蒸发并得到湿空气,湿空气出口用于排出湿空气,第二废水出口用于导出蒸发浓缩后的废水。该蒸发系统能改善结垢堵塞的问题,提高换热效率,实现废水中碳酸钙的资源化回收。
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一种碳酸盐胶凝材料及其制备方法,以高镁卤水MgCl2为原料,沉淀制取Mg(OH)2,以制取的Mg(OH)2和固体废弃物作为主要组分,经高浓度CO2碳化制备出胶凝材料。本发明为高效经济利用镁资源提供新途径,也为资源化利用温室气体CO2提供新方法。制备的胶凝材料具有低碳环保、成本低、力学强度高、防火性能好、环境友好等优点。该胶凝材料还可结合大量的固体废弃物,提高了固体废弃的利用率,促进低碳循环发展。
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本发明公开了多尺度纤维增强轻质陶瓷材料及其制备方法,该材料按重量百分比该材料包括以下组分:50%~69%的固体废弃物,30%~49%的发泡剂,0.1%~2%的调节剂,0.1%~5%的多尺度纤维,该材料的制备方法为:将固体废弃物、发泡剂、调节剂破碎后在球磨机中球磨,然后将按比例混合的三种不同尺度的纤维加入该混合物中继续搅拌,然后喷雾干燥成型,在可控温场的隧道窑内隧道窑中烧结,生成含均匀封闭微孔的轻质纤维增强陶瓷材料制品。本发明的原材料来源广泛,使用大量固体废弃物,具有低成本、低密度、耐高温、耐腐蚀、高抗裂、抗冲击、生态环保等特点。
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本发明涉及一种二氧化碳精馏减排工艺,为:将二氧化碳精馏塔塔顶排放的废气通入冷凝蒸发器中冷冻,使废气中的二氧化碳冻结在冷凝蒸发器中成为二氧化碳固体,再复热二氧化碳固体,使其液化为液体二氧化碳后回流至二氧化碳精馏塔中。一种上述二氧化碳精馏减排工艺采用的装置,包括二氧化碳精馏塔、设置于二氧化碳精馏塔塔顶以交替进行冷冻和复热的的多个冷凝蒸发器,冷凝蒸发器的进气口与二氧化碳精馏塔塔顶的废气出口相连接,出气口形成排放口,冷凝蒸发器中分别设置有供冷冻所需的冷源循环的冷源通路和供复热所需的热源循环的热源通路。本发明能够使精馏塔顶排放的废气中二氧化碳的浓度降低,且成本和能耗较低,达到了资源综合利用的目的。
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本公开的实施例公开了一种用于控制焚化和露天燃烧固体废弃物过程中甲烷排放量的方法。该方法的一具体实施方式包括:获取目标区域内的处理固体废弃物的工厂的数量;对于所确定数量的处理固体废弃物的工厂中的每一个,确定该工厂的甲烷的排放量;汇总各个工厂的甲烷排放量,确定目标区域内的处理固体废弃物的工厂的甲烷排放总量;根据甲烷排放总量和各个处理固体废弃物的工厂的甲烷排放量,控制目标区域内的焚化和露天燃烧固体废弃物过程中甲烷排放量。该实施方式实现了目标区域内的甲烷排放量的确定和控制。
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本公开的实施例公开了一种用于控制焚化和露天燃烧固体废弃物过程中氧化亚氮排放量的方法。该方法的一具体实施方式包括:获取目标区域内的处理固体废弃物的工厂的数量;对于所确定数量的处理固体废弃物的工厂中的每一个,确定该工厂的氧化亚氮的排放量;汇总各个工厂的氧化亚氮排放量,确定目标区域内的处理固体废弃物的工厂的氧化亚氮排放总量;根据氧化亚氮排放总量和各个处理固体废弃物的工厂的氧化亚氮排放量,控制目标区域内的焚化和露天燃烧固体废弃物过程中氧化亚氮排放量;传输各个工厂的氧化亚氮排放量到排放量显示终端。该实施方式实现了目标区域内的氧化亚氮排放量的确定和控制。
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一种在废弃矿山复绿或充填式土地复垦中使用的回填土层保水方法。根据废弃矿山待复绿区的地形确定防渗层的底部标高,按照地形设计要求确定种植土层的顶部标高,根据待种植被类型确定种植土层和保水层厚度。按照从下至上的顺序依次充填固体废弃物地基、刚性防渗层、塑性防渗层、保水层、种植土层。由于采用了保水层设计,可以在植被成活后减少甚至完全不用灌溉就能保证植物对水分的需要,保证生态恢复的长期效果,适用于干旱半干旱地区的废弃矿山复绿。充填固体废弃物地基充分沉稳与否,不影响保水的效果,为施工争取了时间。此方法简单,易施工,既能增加保水空间和保水效果,又可大大降低种植土的用量。
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