972
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本发明公开了一种三维电极反应器的绝缘粒子及其制备与应用方法,绝缘粒子采用聚酰亚胺涂膜同材质、同形状结构的粒子电极制备而成,将绝缘粒子与粒子电极按绝缘粒子占25%~35%、粒子电极占65%~75%的质量或体积比均匀混合后作为三维电极反应器的床层填料,用于降解有机废水。本发明制备的绝缘粒子耐酸碱、耐磨,绝缘效果好,使用寿命长,适应性强,应用范围广,既解决了石英砂、玻璃珠、塑料等与粒子电极分层、绝缘失效的问题,又克服了醋酸纤维素膜强度低、不耐腐耐磨、易溶解脱落的缺陷,提高了床层填料中粒子电极的复极化率、减小了短路电流、增加了电流效率、降低了电耗,提高了三维电极反应器对有机废水的降解效率和处理效果。
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本发明涉及一种清除被污染管道或沟渠中污染物的方法,包括(1)对管道和沟渠分段,开天窗,并搭建操作平台;(2)对管壁进行清理,采用清洗剂对管壁进行清洗;(3)采用FENTON试剂氧化法对清出的底泥和废水,以及管壁进行氧化处理,清除污染物。本方法可以在不破坏路面的情况下,实现清除管道内污染物的目标,可实现废水直接排放。
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本发明涉及一种气化燃气脱除焦油的方法。目前脱除焦油的方法运行费用和维护成本高、并带来焦油废水的二次污染。本发明具体步骤是:将裂解用废橡塑送入裂解炉,废橡塑经过热裂解反应,产生油气混合物和固体炭;对裂解后产生的油气混合物通过精馏塔进行分离,产生油品和燃气,将200~350℃馏出物作为废橡塑洗油馏分分离出来;利用废橡塑洗油馏分吸收含有焦油的气化燃气中的焦油。本发明的脱除气化燃气中焦油的方法与现有技术比较,工艺可靠性高、提高了燃气热值、降低了运行成本、无焦油废水产生,并且提升了焦油产品的附加值。
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一种有机萃取剂的预处理方法及其应用,将碳酸稀土用水调浆或将含钙、镁的碱土金属矿物、用稀土溶液调浆获得预处理浆液,在一定温度下对有机萃取剂进行预处理,浆液中的稀土离子被萃入有机相中,得到含稀土金属离子的负载有机萃取剂用于稀土的非皂化萃取分离,有机萃取剂经过预处理,氢离子、碱土金属离子不进入萃取分离过程,使萃取过程平衡酸度稳定,稀土产品中碱土金属含量低,特别是萃取分离过程有机相不需要皂化,不产生氨氮废水,可消除氨氮废水对环境的污染,并大幅度降低稀土产品生产成本,节省大量三废处理费用。
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本发明公开了一种具有自絮凝功能的重金属离子去除剂,以淀粉—(C6H10O5)n—结构作为分子链主体,其活性羟基上接枝有环氧氯丙烷和直链多胺并带有阳离子基团—N(CH3)3+,其中所述胺基连接有功能基团—CSS‑。本发明进一步涉及所述具有自絮凝功能的重金属离子去除剂的合成方法及其用途。本发明的重金属离子去除剂实现了对重金属离子的高效螯合吸附和自絮凝沉降,在无需额外投加絮凝剂或混凝剂情况下大幅提升了对复杂重金属离子废水的有效去除,可有效应用于各种复杂重金属离子废水的处理。
本发明涉及一种三元聚合物分子刷染料捕捉沉降剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、阳离子型高分子侧链末端含羧基的聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、阴离子型高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚甲基丙烯酸叔丁酯、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、二甲基甲酰胺溶剂、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾及二硫化碳制备水溶性三元聚合物分子刷染料捕捉沉降剂,并将水溶性三元聚合物分子刷染料捕捉沉降剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水及艺术涂料废水。其具有捕集能力强,沉降速度快,能在数秒内捕获染料分子及重金属离子,快速生长成大的沉降颗粒,实现快速分离染料和重金属离子的目的,操作简便,处理成本低,适应性强等优点。
本发明涉及一种水溶性三元聚合物分子刷阴离子染料捕捉沉降剂及其制备方法及其应用,特点是由聚合物主链聚羟乙基丙烯酰胺、阳离子型高分子侧链末端含羧基的聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、功能高分子侧链前驱体聚合物末端含羧基的聚N‑乙烯基甲酰胺、水、催化剂即N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑3‑(3‑二甲胺基丙基)碳二亚胺碘甲烷盐、氢氧化钾、1,2‑环己二胺四乙酸二酐及二硫化碳制备水溶性三元聚合物分子刷阴离子染料捕捉沉降剂,并将水溶性三元聚合物分子刷阴离子染料捕捉沉降剂用于处理染料合成或染整过程中排放出的染料废水或艺术涂料废水。其具有捕集能力好,沉降速度快,能处理络合型重金属离子,能在数秒内捕获阴离子染料及络合型重金属离子,10秒内快速生长成大的聚集体沉淀,快速实现分离染料等优点。
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本发明涉及苯酚羟基化制备苯二酚和过氧化氢制备过程的集成。羟基化过程采用均相或非均相催化剂,特别是固体复合氧化物催化剂。苯酚羟基化过程溶剂是水,羟化液经分离得含酚水溶液,部分进入酚水萃取塔,萃取苯酚,萃余相含酚量低于万分之五,可直接进入过氧化氢制备系统。过氧化氢制备工艺路线为蒽醌法,所得过氧化氢水溶液不经进一步精制,就可直接用于羟基化过程。本发明利用即时生成过氧化氢水溶液,可节省过氧化氢的浓缩、精制、储存等费用,同时大幅度减少了含酚废水的排放量(国家标准规定废水中含酚量低于1ppm才可以排放),是一个高效低成本的绿色过程。
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本发明公开一种去除水中有机物的方法。依次包括如下步骤:按照每克水滑石对应0.3~0.6mmol亚硫酸氢钠的量,将过20~50目筛的水滑石加入到质量百分比浓度为10%~20%的亚硫酸氢钠溶液中,在40~50℃恒温水浴中搅拌5~6h,老化12~24h,再将该沉淀物从液体中分离,用去离子水洗沉淀物2~3遍,烘干,得到亚硫酸氢根改性的水滑石;取1g烘干的亚硫酸氢根改性的水滑石,加入到1~1.5L待处理的有机废水中,再加入0.4~0.8mmol高锰酸钾和0.2-0.8g膨润土,搅拌10-20min,有机物被分解,沉淀分离,上清液可以排放。该方法受废水pH影响小、处理后无二次污染。
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本发明属于污水治理领域,尤其涉及一种污泥减量液碱及其制造工艺,该污泥减量液碱,包括液碱基料和水,液碱基料包括如下各组分百分比:钙基混凝剂16~18%、纳米级分散悬浮剂8~10%、碳酸清除剂5~7%;液碱基料与水之间的重量配比为3:7。本发明主要应用到酸性废水处理和废气脱硫中,本发明的污泥减量液碱拥有1:1完全代替氢氧化钠的效果,使用量更小,实现处理成本降到最低,所有制作过程使用纯天然原料制作,确保成本低,生产容易。可代替昂贵、危险的化学品,化学成分稳定,使用效果稳定,不含有其他成分的杂质。同时可降低企业废水处理成本,减少废水处理车间环境染尘问题,降低危险发生的风险,确保废水处理的整个过程稳定,波动小。
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本发明提供了一种稀土尾水的氮脱除工艺和氮脱除系统。该氮脱除工艺包括:步骤S1,对稀土尾水进行预处理,得到预处理尾水;步骤S2,对预处理尾水进行多级硝化‑厌氧氨氧化处理,各硝化‑厌氧氨氧化处理包括:对待处理废水进行部分硝化以将其中的部分氨氮转换为亚硝酸盐氮,得到部分硝化反应废水;对部分硝化反应废水中的亚硝酸盐氮和氨氮进行厌氧氨氧化脱氮反应,得到厌氧氨氧化废水。利用本申请的氮脱除工艺,不用严格控制部分硝化反应进程得到氨氮与亚硝酸盐氮特定比例以满足厌氧氨氧化反应需要,降低了部分硝化反应控制难度,调控灵活,总氮去除效果好。
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本发明公开了一种吡唑醚菌酯溴化醚化废液处理方法,属于环保及有机合成领域。现有技术单独对溴化和醚化废水进行处理,则分别需要加入碱和酸对废水进行中和,然后再进行浓缩提取其中的溴化钠,因醚化段水相含较多杂质,回收的溴化钠仅可作为农用级溴化钠副产。格外加酸碱会增加企业的生产成本,同时会产生额外的溴化钠副产。因此,本发明使用溴化废水和醚化废水进行混合,然后再使用双氧水进行氧化提取其中的溴素,不仅避免了含溴固废的产生,而且回收的溴还可以继续套用至下一批次溴化反应中。
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本发明公开了一种仲钨酸铵的制备方法,属于钨冶金技术领域,本发明以高浓度钨酸钠溶液为原料制备仲钨酸铵,钨酸钠溶液中WO3浓度可达100~500g/L,相比于传统离子交换法不仅减少了大量的稀释水,而且制备仲钨酸铵过程中得到的含盐废液体积小、浓度高、便于处理;通过设置若干处理废水废液的“体内微循环”过程,通过“蒸发结晶‑热滤”实现了氯化铵和氯化钠的分离回收,引入“侯氏制碱法”将氯化钠转化为可循环用于本生产过程的氯化铵和可用于钨矿物碳酸钠高压浸出过程的碳酸钠,不仅实现了由高浓度钨酸钠溶液直接制备仲钨酸铵,而且将过程中产生的含盐废液有效地资源化,消除了废水废盐对环境的污染,变废为宝,实现了清洁生产。
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本发明提供一种溴氨蓝的制备方法,该溴氨蓝的制备方法包括以下步骤:采用包括有一价铜络合物的催化剂体系,在溶剂中催化溴氨酸与2,4,6-三甲基-3,5-二氨基苯磺酸缩合反应,反应结束后分离得到产品溴氨蓝(1-氨基-4-((3-氨基-2,4,6-三甲基-5-磺酸基苯基)氨基)-蒽醌-2-磺酸钠)。本发明包括有一价铜络合物的催化剂体系的使用不仅能减少氯化亚铜及铜粉的使用量,降低染料产品中重金属的含量,减少废水中的重金属含量,减少环境污染,降低生产成本;还避免溴氨酸水解副产物(紫副)的生成,大大减少脱溴副产物的生成,明显减少双缩物的生成,提高缩合反应及染料收率,减少含酸且色度深废水的排放量。
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本发明公开了一种脱硫污泥深度脱水和重金属固化协同处理装置及方法,其装置包括依次连接的初沉池、快搅池、慢搅池、调节罐和脱水设备,所述初沉池用于沉淀脱硫废水中的石膏和大颗粒杂质,所述沉淀池的上清液层与所述快搅池连通,所述快搅池与HAS型固化剂罐连接,所述快搅池和慢搅池内均设置有搅拌机构,所述快搅池用于对HAS型固化剂和脱硫废水的混合物进行快速搅拌,所述慢搅池用于混合物进行慢速搅拌,所述调节罐用于对浓缩沉淀后的脱硫废水进行调节使其含水率为95%~96%,所述脱水设备用于对调节后含水率95%~96%的脱硫废水进行脱水处理。本发明工艺简单,成本较低,不会产生其它危害;而且,处理能力大,处理效果明显。
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本发明提出了一种直接利用廉价的废弃生物材料处理水中六价铬的方法,其步骤为:酒厂产出的白酒糟或啤酒糟经干燥、粉碎备用;含铬废水用H2SO4调节pH值为酸性;按6~10g/L的固液比将酒糟与废水充分混合,在室温下处理24h;过滤使固液分离;取样分析测定过滤后水中的Cr(VI)和总Cr含量。本方法能高效去除水中的Cr(VI)(还原转化成Cr(III)和/或被吸附),并能降低总Cr含量(吸附),达到降毒和去污的双重目的,提供了一种全新的Cr(VI)污水处理手段。上述处理方法工艺简单,操作方便,环境友好,原材料及运行成本低廉,易于推广,且提供了将酒糟资源化利用的一种途径。
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本发明涉及一种利用亚硝化菌氧化高氨氮废水/废液过程产生的中间产物‑‑强还原剂羟胺类物质还原低品位二氧化锰矿,进而在稀酸溶液中溶释二价锰以获取可用于电解金属锰生产的硫酸锰盐溶液,属于锰矿中锰资源回收的新型生物冶金技术领域。首次利用亚硝化细菌好氧氧化高氨氮废水/废液生成的高还原活性中间产物以及相关的菌剂和酶系还原二氧化锰矿中Mn4+为Mn2+,并经稀酸酸解获得可用于电解锰生产的硫酸锰盐原液。该生物浸提新工艺不但彻底消除了传统硫/铁氧化菌生物浸提液中铁/硫基杂质高的问题,而且还解决了高氨氮废液的无害化处理难题。本发明的有益效果是:工艺简单、操作方便、绿色安全、资源循环的新型微生物湿法冶金工艺。
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本发明公开了铝加工中镍锡盐着色和中温封孔的药剂回收系统与方法,从上游至下游依次包括含镍锡废水截留单元、含镍锡废水收集单元、锡离子回收单元和镍离子回收单元,所述含镍锡废水截留单元包括顺序配置的13#镍锡盐着色槽、14#流动水洗槽、15#高压雾化喷淋槽、16#中温封孔槽、17#流动水洗槽和18#流动水洗槽。用于铝加工中氧化着色封孔产生的含镍锡有毒废渣,利用在线分类回收与兼容方法,精选药剂组分,巧妙配置系统,确保回收的含镍锡产品回用至13#镍锡盐着色槽,实现含毒废弃物的资源化循环利用。可在线处理铝加工中氧化着色封孔产生的含镍锡废水约1600万吨,转化含镍锡有毒废渣约4万吨,生成镍锡盐着色剂约10万吨。
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本发明涉及一种城市生活污水处理的方法及设备,它是将宾馆、餐馆生活污水先进行隔油隔渣预处理后,再进入三相生物流化床反应器,让污水在反应器中停留一段时间进行生化氧化反应,该反应器包括反应区、载体分离和脱膜区,液固分离区,反应区包括外筒、内导流筒、控制截流导管、废水、空气分布器;载体分离脱膜区包括扩大导管及导流挡板;液固分离区包括导流板及出水分布器。控制截流导管装在内导流筒装与外筒的中间,反应区均装有生物载体,反应器下部装有空气分布器,内导流筒下部装有废水进水分布器,并与高位槽或水泵连接,用这种方法及设备处理宾馆、餐馆污水,综合处理效率高,设备体积小,过程易控制,操作简便,运行费用低,经处理后的污水能达到或超过GB8978-1996规定的污水排放一级标准。
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本发明提供一种协同处理污水的方法,所述污水包括生活垃圾焚烧厂渗滤液、填埋场渗滤液和餐厨废水。所述方法包括:分别收集生活垃圾焚烧厂渗滤液、填埋场渗滤液和餐厨废水;将所述生活垃圾焚烧厂渗滤液、所述填埋场渗滤液和所述餐厨废水分别进行预处理后混合,得到混合液;对所述混合液进行处理以获得可回用产水,其中,所述处理包括依次进行的厌氧生物处理、硝化/反硝化处理以及深度处理。根据本发明,将垃圾焚烧厂渗滤液、垃圾填埋场渗滤液和餐厨废水一同并入同一污水收集池后进行处理,可节省了两座单独污水处理站的投资,减小了占地面积,降低了土建费用,同时,将三种污水混合后进行处理得到可回用的产水,提高了污水处理效率。
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本发明公开了一种HDM厌氧膜生物处理工艺,包括步骤:PH调节:向废水中加入调节剂使其PH为6~9;厌氧调整:向废水中加入浓度为10‑50mg/L的调整剂并搅拌,维持温度在25~40℃,水力停留时间为10~30分钟;厌氧反应:水力停留8‑48小时,保持污泥充分混合,控制污泥浓度为8000~40000mg/L;泥水分离:将废水通入HDM装置内进行分离处理。本发明具有的有益效果:采用HDM厌氧膜生物技术,集厌氧反应、泥水分离、浓缩于一体,极大减少了占地面积,缩短了工艺流程;在厌氧反应池内通过厌氧微生物与膜过滤作用,去除废水的有机物污染物与悬浮物;通过高精度膜,避免厌氧污泥在反应器内流失;采用膜设备为动态运动膜,兼具自动防堵塞功能,从而可以使得厌氧污泥浓度大幅提高。
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本发明涉及水处理技术领域,公开一种液位控制系统及方法。所述液位控制系统包括:分池;总池,用于收集分池内的液体,总池的液面低于分池;虹吸管,分池通过虹吸管连通于总池;排液泵,分池通过排液泵连通于总池。分池中的废水能够通过虹吸管和排液泵共同作用而排放至总池,增加了整个系统的可靠性。在分池中的废水处于较低的液位时,通过虹吸原理排水,减少对能源的浪费和对排液泵的损耗;在分池中的废水处于较高的液位时,通过排液泵和虹吸管共同排水,加大排水量,使得分池中的废水能够保持在一定的液位范围内。并且,若虹吸管因局部进气而无法通过虹吸原理排水时,排液泵也能够及时进行排水及保持液位。
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本发明公开了一种多基团磁性混凝剂的制备方法及应用,所述制备方法为:将乙烯基改性的Fe3O4磁性颗粒分散于水中,再将衣康酸和壳聚糖的混合溶液滴加至改性的Fe3O4磁性颗粒的悬浮液中,然后将所述悬浮液在氮气保护下水浴加热至40~60℃,再加入引发剂V044搅拌进行反应,随后冷却并静置,得到的产物经乙醇提纯后干燥,即得到所述的多基团磁性混凝剂;本发明方法制备得到的混凝剂处理含镍废水和孔雀石绿废水效果理想,且混凝剂成分无毒、可生物降解,磁粉的投加量低,降低了成本,还易于再生回用,不会对水体造成二次污染。
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本发明涉及一种光催化降解苯酚的方法,属于废水处理方法领域。所述的光催化降解苯酚的方法,包括以下步骤:将负载有TiO2光催化剂的岩棉填充于中间固定有紫外灯管的反应器,然后将含苯酚废水以一定流速从反应器底部通入,并用紫外灯照射,同时加入少量的过氧化氢以及通入空气,反应器顶部出水即为苯酚降解后的废水。本发明所述的光催化降解苯酚的方法,采用负载有TiO2光催化剂的岩棉作为光催化剂,在紫外灯照射以及通气和加过氧化氢的条件下,对苯酚有较好的光催化降解、吸附等处理效果,经过120min的处理,苯酚基本上被完全降解,本发明所述的方法,可广泛应用于含苯酚废水的处理工艺中。
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本专利公开了一种电解槽清洗装置,包括支架,支架顶部安装有加热箱,加热箱包括进水管、第二抽水管、顶部加热器、热水管和热水阀,支架中部固定安装有高压清洗机,高压清洗机包括高压水管、高压水枪、和热水口,热水口与热水管固定连接。支架底部设有废水箱,废水箱包括第一抽水管、第一水泵、蒸汽斗和废水加热器,蒸汽斗活动连接有蒸汽管,蒸汽管连接有冷凝箱,冷凝箱顶部固定连接有第二抽水管,第二抽水管上设有第二水泵。本专利通过提供一种利用高温高压水体清洗电解槽沉淀杂质,并且利用高温加热在废水箱中析出电解槽沉淀杂质,还能循环利用水资源的电解槽清洗装置,解决了在不损伤电解槽的槽体的情况下清理电解槽沉淀杂质的问题。
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本发明属于生物工程技术领域,具体公开一种放线菌菌株YF‑64及其应用。通过显微观察和16S rDNA序列分析,将分离得到的抗锶放线菌YF‑64菌株鉴定为天蓝黄链霉菌Streptomyces coelicoflavus.,其保藏编号为CCTCC M 2016581。本发明研究了YF‑64菌株对锶的吸附条件,当接触时间为50min,pH值为6,Sr2+初始浓度为50mg/L以及摇床转速为120r/min时,菌株的吸附量达到最大值,为44.29mg/g。FT‑IR分析结果表明,YF‑64菌株对锶的吸附有贡献的官能团主要有羟基、次甲基、羰基。本发明提供的YF‑64菌株可作为经济、高效、环境友好的生物吸附材料进行废水重金属处理,尤其是对生物处理含放射性核素锶废水具有重要的实际意义。
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一种嵌入型氧化镧复合树脂的制备方法,其主要是向硝酸镧溶液中加入强碱性阴离子交换树脂,充分搅拌反应,过滤并将树脂置于氢氧化钠溶液中恒温下反应而后过滤,洗至中性,经热处理后获得嵌入型氧化镧复合树脂;使用上述嵌入型氧化镧复合树脂除磷方法,是将上述复合树脂置于玻璃吸附柱中,将受磷酸盐污染的废水温度控制在10℃-50℃,pH为2-10,以顺流通过装填有吸附材料的固定床柱吸附装置;当出水磷酸盐浓度高于0.5mg/L时,采用NaOH与NaCl混合溶液脱附,脱附后吸附材料能循环使用。当污染水体中含有大量的硫酸根、氯离子、硝酸根等共存离子时,经本发明氧化镧复合树脂处理后,能将含磷废水的磷酸盐降低到城镇污水排放标准以下,且不会造成二次污染。
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本发明涉及一株高效植物促生菌——枯草芽孢杆菌,及其菌剂的低成本生产方法和使用方法,属于微生物肥料和节能减排技术领域。本发明采用的菌株是从松树叶片分离筛选出来的一株具有促进植物生长功能的枯草芽孢杆菌(Bacillus?subtilis)SZX11菌株,该菌株保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC?No.8188。本发明利用甘薯淀粉废水作为液态发酵培养基,大规模培养枯草芽孢杆菌,并制备农用微生物菌剂,该工艺能耗低、生产成本低廉,操作简单,还可以使甘薯淀粉废水得到资源化利用,减少污染排放。本发明生产的菌剂用于茶叶和蔬菜的生产,不仅可以显著提高产量,而且可以明显改善农产品的品质,显示出广阔的应用前景。
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本发明公开了一种利用银纳米颗粒促进黄孢原毛平革菌去除重金属镉的方法,包括以下步骤:将黄孢原毛平革菌菌球和银纳米颗粒加入到含镉废水中进行振荡吸附反应,完成对重金属镉的去除。本发明的方法具有操作简单、易于实施、可有效促进黄孢原毛平革菌对重金属镉的吸附去除等优点,能够降低重金属镉对环境中的生物的毒性,对含重金属废水的治理具有重要意义。
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