一种改性油茶壳纤维促进污泥泡沫化及干化的方法

    公开(公告)号:CN114057374B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111287579.0

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种改性油茶壳纤维促进污泥泡沫化及干化的方法,运用碱性过氧化氢溶液改性油茶壳纤维材料,增加纤维素含量比重;取剩余污泥于搅拌器中,并向其投加少量碱性表面活性剂,混合均匀;取均匀后的物料进行浸出处理,以判断混合物料能够起泡的可能性;当物料中蛋白质溶出量达到阈值范围时,投加混合改性后的油茶壳纤维材料,并进行污泥微泡扩增过程,使得空气能在高速搅拌过程中得以被压缩与物料混合,从而促进污泥密度下降,体积上升;最终制备的微泡污泥由于其较大的接触面积使得干化所需能耗得以大大减少。将改性油茶壳纤维融入污泥泡沫干燥体系中,使得微泡污泥的形成效率、稳定及干化性能都得以提高,能进一步减少体系所需能耗。

    一种用于铅锌矿区污染土壤修复的复合植生袋及应用方法

    公开(公告)号:CN112676338B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011381330.1

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明涉及土壤修复技术领域,公开了一种用于铅锌矿区重金属污染土壤修复的复合植生袋设计及应用方法。通过对复合植生袋功能结构分区及超富集草本和耐性木本植物配置,结合植生袋装填铺设及后期养护等措施,有效融合了固定化修复和活化修复两种策略,充分挖掘了草本植物和木本植物的协同修复优势,实现了矿区废弃地的快速复绿,减少水土流失和重金属的进一步扩散,提高了木本植物最终存活率,形成长效稳定的修复效果。同时,复合植生袋在场地修复过程中具有施工快捷简便,工程量小投入低,对修复场地扰动小,袋体材料可降解,不产生二次污染等特点,在铅锌矿区重金属污染土壤修复的实际应用中具有高效、经济、环保等优势。

    一种污泥生物炭固定化菌联合植物修复重金属污染土壤的方法

    公开(公告)号:CN112387778B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011088518.7

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种污泥生物炭固定化菌联合植物修复重金属污染土壤的方法,包括筛选植物,筛选分离对多种重金属具有抗性的细菌,分离出能够溶磷、固氮、分泌植物生长激素、分泌铁载体、促进植物生物量积累、根系发育和生长激素分泌的细菌,使细菌负载固定到污泥生物炭上和土壤修复等步骤。本发明用污泥生物炭对菌株进行固定,微生物得到生物炭的保护,能在土壤中缓释,有效提高了微生物在植物体内和根际的存活及定植能力,极大提高了植物生物量,有效降低土壤重金属含量,同时促进修复植物的根部萃取,实现植物‑微生物‑炭基材料联合修复土壤重金属污染的目标。

    阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113145085A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110424023.5

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明属于环境新功能材料技术领域,公开了一种阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料及其制备方法,所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料包括生物炭,所述生物炭表面修饰有阳离子型聚丙烯酰胺;所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料的制备方法包括:配置丙烯酰胺与二烯丙基二甲基氯化铵的混合溶液;将生物炭投放至混合溶液中,进行反应,得到黑色悬浊液;将黑色悬浊液和过硫酸铵进行反应,得到阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料。本发明提供的阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料具有表面带正电、吸附能力强、实际应用价值高等优点,能够用于吸附水体中带负电污染物,是一种极具前途的新型生物炭材料。

    一株高效利用粗甘油生产1,3-丙二醇的克雷伯氏菌

    公开(公告)号:CN109251869A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201810640923.1

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明公开了一株高效利用粗甘油生产1,3-丙二醇的克雷伯氏菌。命名为Klebsiellasp.2e,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.15520。本发明弥补了常规微生物利用粗甘油生产1,3-丙二醇过程中,受粗甘油杂质的抑制导致微生物生长困难、相关酶活低下及1,3-丙二醇产率不高等不足。本发明所述菌株Klebsiella sp.2e在含有36g粗甘油(甘油含量为69%)的培养基中,于37℃,170rpm条件下培养12h后,消耗的甘油量达19.44±0.61g/L,可产生9.83±0.75g/L的1,3-丙二醇,产率达到了0.62mol 1,3-丙二醇/mol甘油。

    一种载铁活性炭的制备方法及系统

    公开(公告)号:CN116870855A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310922426.1

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明属于活性炭技术领域,公开了一种载铁活性炭的制备方法及系统,将生物质原料经600‑800℃炭化得到生物炭;按生物炭:活化剂为1:1的比例混合搅拌,经400‑800℃加热活化得到活性炭;按活性炭:改性剂为1:1的比例混合搅拌,经100‑500℃加热改性得到载铁活性炭。本发明使用丙酮混配铁源,可使铁源与活性炭充分混合,确保制备的载铁活性炭的品质,且改性过程中挥发出的丙酮经冷凝收集,不会污染环境;在炭化炉中使用螺旋式电热管直接加热,确保生物质原料受热均匀,进而保障生物炭品质均匀;通过中空传热火管实现活化与改性供热,实现尾气热量回用,节约能源至少60%。

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