本發(fā)明提供一種無機化學檢測實驗室廢液固化工藝及系統(tǒng),包括以下具體步驟:a、用廢液收集容器酸堿分類收集廢液;b、將廢液進行混合,并根據需要進行酸堿中和和澄清得到待處理溶液及沉淀物質;c、將固化劑轉變?yōu)橐簯B(tài),然后將其與待處理溶液轉移到攪拌裝置攪拌均勻,轉入容器靜置和冷卻固化;d、將固化物質和前述沉淀物質集中脫水,留下干燥的固態(tài)碎料;e、將固態(tài)碎料密封保存。本發(fā)明將液態(tài)的實驗室廢水處理為固態(tài)物質,從而更利于安全儲存和有效管理,利用瓊脂固化后對液體的易漏、易滲、無定形特點進行改變,并能通過改變物質形態(tài)的方法縮小廢棄物的體積,減少廢棄物占地,是一種環(huán)保經濟的廢液處理方法。
本發(fā)明涉及一種利用活性污泥微生物菌群溶解中低品位磷礦的方法,包括如下步驟:1)活性污泥微生物菌群的富集培養(yǎng):將活性污泥微生物菌群進行富集培養(yǎng),得到活性污泥微生物菌群富集培養(yǎng)液;2)活性污泥微生物菌群的馴化培養(yǎng):將活性污泥微生物菌群富集培養(yǎng)液進行馴化培養(yǎng),得到活性污泥微生物菌群馴化培養(yǎng)液;3)活性污泥微生物菌群馴化培養(yǎng)液溶解中低品位磷礦:將無磷培養(yǎng)基和中低品位磷礦加入容器中,再加入活性污泥微生物菌群馴化培養(yǎng)液進行培養(yǎng)。本發(fā)明方法工藝簡單、培養(yǎng)條件要求低、生產成本低,對中低品位磷礦的溶磷率高達60%以上。采用該方法可以將活性污泥變廢為寶,對城市生活廢水的利用和處理也起到了積極的作用。
本發(fā)明公開一種蛋白納米纖維素復合多功能分離膜、制備方法及其應用。該方法是通過靜電相互作用和氫鍵將天然溶菌酶還原二硫鍵所得的淀粉樣低聚物(正電荷)固定到TEMPO氧化纖維素纖維(TOCNs)(負電荷)的表面上制備得懸浮液,再通過制膜得復合膜。溶菌酶低聚物作為粘附劑附著在TOCN表面提供了多種功能基團,可與水中污染物或人體中的毒素相互作用,并且使TOCN間結合更緊密從而減小溶菌酶/TEMPO氧化纖維素納米纖維復合膜的孔徑至截留尺寸為3nm。該復合膜可以去除重金屬離子、膽紅素、油滴,甚至可以有效地增強硼的去除能力。本發(fā)明利用生物質為原料提供了一種快速,環(huán)保和經濟的制膜方案,該分離膜在廢水凈化和從人體內去除毒素等方面具有較大應用前景。
本發(fā)明涉及水和廢水處理領域,特別涉及一種多孔Ti/IrO2?Nb2O5?Bi2O3電極的制備方法及其應用,制備方法包括以下步驟:(1)預處理:除去多孔鈦基板表面的油脂、堿溶雜質及酸溶雜質;(2)制備多孔Ti/IrO2?Nb2O5基板;(3)制備多孔Ti/IrO2?Nb2O5?Bi2O3電極。本發(fā)明的制備方法通過涂刷和沉積法制得能有效降低水中氯離子含量的多孔Ti/IrO2?Nb2O5?Bi2O3電極。本發(fā)明的應用涉及的是電催化高級氧化法,該方法能在常溫常壓下,通過有催化活性的電極反應直接或間接氧化水中氯離子,其優(yōu)勢在于能有效降低水中氯離子含量,并且裝置簡單,操作方便。
本發(fā)明涉及一種從鋁泥制備聚合氯化鋁凈水劑的方法,該方法的制備步驟如下:首先將待處理的鋁泥與一定量鹽酸在恒溫回流攪拌下反應一定時間;然后加入一定量鋁酸鈣,在另一溫度下攪拌反應一定時間;再向反應體系中投入一定量鋁粉并反應一定時間,產物經分離后制得所述的液體聚合氯化鋁凈水劑。本發(fā)明以鋁型材加工行業(yè)產生的廢污泥為原料,將其變廢為寶,提高了對鋁資源的有效利用,并且處理工藝簡單、條件溫和,所制備的聚合氯化鋁對生活污水等廢水具有良好的凈水效果。
本發(fā)明涉及一種以N-羥甲基甘氨酸亞磷酸鹽新化合物制備98~99%高含量草甘膦原藥的方法,特別涉及制備N-羥甲基甘氨酸亞磷酸鹽的方法,以該新中間體,不僅能以最低的生產成本制備99%的草甘膦原藥產品,而且整個生產過程可以達到廢水零排放,廢氣和廢渣零排放的清潔生產工藝標準。
一種電化學增強的防污堵的虹吸式濾網過濾裝置,包括導電性材料制成的濾網,濾網與電解電源負極連接;濾網上方和下方分別設有陽極盤,陽極盤與電解電源正極連接;濾網和陽極盤置于凈水箱內,凈水箱底部連接污泥斗,凈水箱被濾網分隔為上下兩部分;凈水箱通過進水管與凈水調節(jié)水箱連接,進水管出口位于濾網與污泥斗之間;凈水調節(jié)水箱高度高于凈水箱高度;凈水箱內進水管出口處斜置進水擋板。本發(fā)明可實現濾網的防污堵,同時將污廢水中濾出的顆粒物及生物體進行濃縮;濾網防污堵的實現主要得益于電解過程陰極產生氫氣泡在脫離過程中所產生的巨大張力,可使附著在濾網上的顆粒物及生物體快速脫離,無法形成穩(wěn)定附著,同時電場具有一定的殺生效應。
本發(fā)明公開了一種催化裂化煙氣除塵脫硫回收亞硫酸鈉工藝。包括除塵系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、亞硫酸鈉回收系統(tǒng);除塵系統(tǒng)是袋式除塵器1;脫硫系統(tǒng)是脫硫塔3,脫硫塔3包括噴淋層4,噴淋層4上方設有除霧器5、煙囪6;袋式除塵器1通過升壓風機2與脫硫塔3連接;亞硫酸鈉回收系統(tǒng)包括結晶器7、稠厚器8、離心機10,離心機10之前設置稠厚器8,結晶器7、稠厚器8、離心機10依次通過管道連接;離心機10之后依次連接流化床干燥機11、旋風分離器12;稠厚器8還連接溢流緩沖罐9,溢流緩沖罐9還連接脫硫塔3。本工藝在滿足當前環(huán)保新標準的同時,對亞硫酸鈉的回收率高,所得產品純度高,同時幾乎無廢水排放,具有運行成本低,經濟及環(huán)境效益明顯等特點。
本發(fā)明公開了一種具有光催化活性的微孔膠聚體及其制備方法,首先采用乳液聚合的方法制備負載光催化劑的聚苯乙烯基乳膠粒,再通過氨解、超交聯對表面進行修飾和微孔化,最終通過界面自組裝的方式得到膠聚體,即具有光催化活性的微孔膠聚體。該膠聚體由于氨基修飾外殼層表面,增加了超交聯微孔膠體的親水性,并且這種外殼層聚苯乙烯基的超交聯結構使其比表面積大,吸附性能好,可將有機污染物富集進膠體內部空腔中,實現對印染廢水中污染物的富集?催化?降解,具有可再生、高效、環(huán)保和性價比高等諸多優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種納米零價鐵/貝得石復合材料及其制備方法和應用。制備方法包括:S1:將鈣基蒙脫石攪拌加入到亞鐵離子溶液中形成混合溶液;S2:在劇烈攪拌的條件下,將NaBH4溶液滴加到混合溶液中,生成黑色顆粒納米零價鐵/貝得石;S3:將生成的黑色顆粒抽濾清洗、真空干燥;其中,鈣基蒙脫石與亞鐵離子的質量比為1?10:1。本發(fā)明在黏土礦物載體進行結構改型的同時負載納米零價鐵,使蒙脫石轉變?yōu)殡娯撔愿蟮呢惖檬瑢崿F一步法制備納米零價鐵/貝得石復合材料,貝得石與納米零價鐵具有明顯的協同作用,可快速去除水中的重金屬離子。制備工藝簡單,成本低,所制備的材料無毒、高效,適用于廢水處理及土壤生態(tài)修復領域。
本發(fā)明涉及水體中砷的去除技術領域,具體公開了一種用于高效去除As(V)的可溶性淀粉?氧化鎂復合吸附劑的制備方法及應用。本發(fā)明以氧化鎂為基礎,通過可溶性淀粉對氧化鎂進行溶膠凝膠法改性得到了可溶性淀粉?氧化鎂復合吸附劑,本發(fā)明的方法具有制備條件簡單、安全高效、成本低廉的優(yōu)勢,為吸附處理含砷廢水提供了新的思路。
本發(fā)明屬于硒脫除領域,并具體公開了一種用于濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的硒原位脫除方法及裝置,其將含有三價鐵離子的硒原位脫除劑溶液注入含有亞硒酸根離子的脫硫漿液中,硒原位脫除劑溶液中的三價鐵離子與脫硫漿液中的亞硒酸根離子反應形成難溶的亞硒酸鐵沉淀,并且該亞硒酸鐵沉淀被脫硫漿液中的硫酸鈣固體吸附或夾帶,從而使得亞硒酸根離子從脫硫漿液中分離,以此實現脫硫漿液中的硒原位脫除;從而減少脫硫廢水中的硒污染物含量,降低燃煤電廠中液相硒污染物的排放,具有工藝簡單、成本低廉、適配性強、無環(huán)境風險等優(yōu)點,并且可以提高脫硫石膏副產物的經濟價值。
本發(fā)明公開了一種SiO2@MgSi0.84O2.68核殼結構吸附劑及其制備方法和應用,將硅溶膠與活性氧化鎂按質量比SiO2:MgO=5 : 1混合均勻,加水攪拌至糊狀,再加入球形SiO2和水繼續(xù)攪拌,然后于旋轉攪拌機中以1800rpm的轉速攪拌20min,120℃烘干,最后將干燥后的粉末于馬弗爐中500~600℃煅燒3h,即可得到一種新型核殼結構吸附劑。該吸附劑比表面積大,吸附能力強,吸附成本低,再生容易且循環(huán)效果好。故該產品可有效的解決染料廢水的處理問題,而且在食品、醫(yī)藥、石油和化妝品等行業(yè)也具有潛在的應用。
本發(fā)明公開了一種高爐除塵灰和焦爐除塵灰的資源化利用方法,包括以下步驟:1)篩分出粒徑為150~400目的高爐除塵灰和焦爐除塵灰;2)將篩分后的高爐除塵灰與焦爐除塵灰按質量比為2~5:1進行混合,然后加入膨潤土和銨鹽溶液,攪拌均勻后進行造粒,所得顆粒粒徑為1.5~5.0mm;3)顆粒干燥后轉入馬弗爐中,在惰性氣體氛圍中以12~18℃/min的升溫速度升溫至400~650℃后焙燒1~2h,燒結制得混合除塵灰顆粒;4)將混合除塵灰顆粒投入焦化生化外排水中,調節(jié)PH值至3~5并攪拌混合均勻,充分降解焦化生化外排水中的有機物,完成深度處理。不但解決了高爐除塵灰和焦爐除塵灰的環(huán)境污染與占地問題,也實現了焦化生化外排水的深度處理,減少了焦化廢水處理成本。
本發(fā)明涉及廢水或污水的處理,利用低成本的植 物秸稈作為清污材料,解決高效率、處理量大、適應性廣的污 水處理問題。植物秸稈清污材料為作物秸稈或野生草本植物秸 稈經碾壓、切段、除屑后所成的碎塊狀顆粒、顆粒尺寸為100~150mm3。所述植物秸稈清污材料的制造方法步驟為:將植物秸稈碾壓、切段、除屑,再曬干或烘干;或將植物秸稈碾壓、粉碎成20~200目的顆粒,用淀粉作粘合劑、擠壓成直徑為3~4.5mm的顆粒。利用植物秸稈處理污水的方法為:將所述植物秸稈清污材料填充于網狀包裝物中,再將其置于污水中構成濾芯或封閉水體浮欄。本發(fā)明材料來源廣泛,成本和運轉費用低廉,處理污水簡便快捷,處理量大且不產生二次污染。
本發(fā)明屬于廢水處理及土壤修復技術領域,更具體地,涉及一種硫基插層水滑石修飾的生物炭基吸附材料、其制備和應用。通過對生物質原材料進行堿液浸漬,然后熱解碳化得到活化的生物炭材料,然后以該生物炭材料為基底,在水熱條件下進行水滑石的負載,最后將水滑石的層間陰離子置換為硫基陰離子。該制備方法得到的吸附劑不僅具有單獨的生物炭和水滑石對重金屬的吸附能力,而且通過對生物質材料進行活化可以得到疏松多孔的生物炭材料,再通過水熱反應可進一步對生物炭材料進行擴孔,提高對水滑石的負載量以及負載穩(wěn)定性;最后通過硫基陰離子層間置換,顯著提高了重金屬陰離子的吸附能力。
本發(fā)明公開了一種新型的微生物液體肥,其采用下述步驟:a.發(fā)酵廢水中加入縮聚磷酸鉀、ZnSO4、MnSO4和MgSO4,并攪拌均勻形成混合液體;b.將上述混合液體經薄膜蒸發(fā)器進行預熱、蒸發(fā)和冷卻,從而形成膏狀物料;c.將膏狀物料用塑料袋包裝好;d.將地衣芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌和解淀粉芽孢桿菌混合均勻,再與活性炭粉末形成混合干粉;e.將上述混合干粉用不透水的塑料袋包裝好后,與包裝有膏狀物料的塑料袋一起放入桶內形成肥料,干粉塑料包裝和膏狀物包裝單獨分開,本發(fā)明優(yōu)點是:變廢為寶,有效節(jié)約了自然資源和社會資源,能產生非常明顯的經濟效益。
本發(fā)明公開了一種吸附Cr(VI)的可回收再生磁性荷梗生物炭的制備方法及其應用,屬于生物炭技術領域。本發(fā)明的可回收再生磁性荷梗生物炭的制備方法包括以下步驟:將荷梗粉末加入到氯化鐵溶液中,浸漬后烘干得到混合物;將混合物在氮氣限氧環(huán)境下高溫炭化,得到磁性荷梗生物炭;將磁性荷梗生物炭與堿活化劑粉末混勻,在氮氣環(huán)境下高溫活化進行堿改性;將改性后的生物炭先用酸溶液清洗,再用水洗至中性,干燥,得到可回收再生磁性荷梗生物炭。本發(fā)明制備得到的荷梗生物炭可用于含鉻廢水/污水的處理,其比表面積高、表面含氧官能團豐富,對Cr(VI)具有良好的吸附效果,通過解吸劑解吸再生后可重復吸附Cr(VI)、循環(huán)利用,具有良好的回收性和可再生性。
本發(fā)明公開了一種甘蔗渣負載氫氧化鐵吸附劑的制備方法及其在處理廢水中磷酸鹽的應用,通過將粉碎的甘蔗渣加入到鐵鹽溶液中,然后向所得混合液中加入堿液并控制所得反應液的pH值,反應得到甘蔗渣負載氫氧化鐵的吸附劑材料。本發(fā)明以甘蔗渣和鐵鹽溶液為主要原料,可同步實現氫氧化鐵活性組分在甘蔗渣上的有效負載以及甘蔗渣多孔結構的構建,所得吸附劑吸附容量大,適應能力強,可有效規(guī)避單獨使用甘蔗渣和氫氧化鐵時吸附能力不強、不易回收等弊端,具有重要的研究和應用價值;且涉及的制備方法簡單、操作方便,環(huán)境友好,并可實現甘蔗渣的資源化利用,具有重要的經濟效益和環(huán)境效益。
本發(fā)明提供一種用于廢舊鋰電池含鈷正極材料生產四氧化三鈷的復配溶劑及使用方法。首先,將聚醚類物質與二羧酸類化合物在一定條件下混合形成復配溶劑,隨后將廢舊正極材料與聚醚?二羧酸復配溶劑進行混合攪拌,攪拌結束后加入助溶劑,并通過離心固液分離,即可獲得有機酸鈷紫色固體粉末,進一步將粉末進行洗滌、干燥和焙燒等操作,可得到具有較高純度的四氧化三鈷產品。本發(fā)明所采用的復配溶劑成本可控,屬于高沸點、低揮發(fā)性的無水體系,且僅含C、H、O三種元素,全流程不產生廢水與廢氣,符合綠色發(fā)展理念。
本發(fā)明公開了一種生物炭負載納米零價鐵材料及其應用,該零價鐵材料的制備方法為:1、將生物質進行粉碎并進行初級化學改性,得到改性生物質;2、在氮氣氛圍下,先將熱解爐升溫至450?550℃,接著將改性生物質置于熱解爐中進行熱解,然后以平均2~3℃/min的速率升溫至650?750℃,得到生物炭;3、將生物炭進行深度化學改性,得到改性生物炭;4、將無水乙醇、亞鐵鹽、超純水和改性生物炭,混合均勻,得到懸濁液;5、在氮氣氛圍下,向懸濁液中滴加還原劑還原亞鐵離子,滴加完成后,陳化反應0.5?1h,得到所述的生物質負載納米零價鐵材料。該零價鐵材料采用改性和變溫煅燒的方式制備,大大改善了其性能,使得其可用于去除脫硫廢水中的硒元素,主要是對亞硒酸鹽的脫除效果更佳。
本發(fā)明公開了一種海藻酸鈉/殼聚糖季銨鹽磁性吸附凝膠球及其制備方法和應用,以海藻酸鈉和殼聚糖季銨鹽為基材,溶于水中,加入NaCl和Fe3O4混合均勻,超聲后得到復合溶液,將復合溶液滴加至氯化鈣水溶液中反應,洗滌后烘干,制備成磁性吸附凝膠球;該凝膠球對電負性物質具有優(yōu)異的吸附效果,通過外加磁場實現高效磁分離,并且可重復使用。該磁性凝膠球在電負性物質的分離與廢水處理領域應用前景廣闊。
本發(fā)明涉及一種在高濃度堿溶液中使用的膜組件的制造方法,按以下步驟進行:(1)按質量比計,高分子聚合物:溶劑:添加劑=15-30:30-60:10-60比例投料,于80℃條件下攪拌24小時溶解均勻形成鑄膜液;(2)過濾后靜置48小時脫泡,并冷卻至45℃;(3)將鑄膜液按現有干濕法紡絲;(4)將步驟(3)所制得的膜絲經流動水洗0.5—48小時老化脫溶劑;(5)將步驟(4)中膜絲在45—100℃的水中浸泡0.5—48小時進一步脫溶劑;(6)將步驟(5)中的膜絲浸泡在質量濃度為20—40%的45—100℃氫氧化鈉溶液中,浸泡0.5—48小時定型,做成膜組件。由此制備的膜組件,能在以氫氧化鈉重量計,強堿總含量不大于40%,溫度為溶液冰點至95℃的水體系中穩(wěn)定運行,特別適用于含高濃度的強堿的廢水的處理。
本發(fā)明提供一種水平式三相生物流化床及其污水處理方法。所述水平式三相生物流化床從進水端向出水端水平設有進水布水厭氧區(qū)、高負荷兼氧生物處理區(qū)、折流區(qū)、低負荷好氧生物處理區(qū)和沉淀池,并在除去折流區(qū)外的其它區(qū)域內設有懸浮生物填料層。污水進入污水進水布水厭氧區(qū)內,在厭氧環(huán)境下兼性發(fā)酵細菌將廢水中的BOD有機物轉化為發(fā)酵產物,聚磷菌將細胞中儲存的聚合磷酸鹽分解之后進入高負荷兼氧生物處理區(qū)內去除COD及脫氮,再進入低負荷好氧生物處理區(qū)降低出水中的磷,最后經過沉淀池沉淀、澄清和過濾得到清水。本發(fā)明在一個水平池中完成全部工藝,節(jié)省用地,并避免在使用分散式填料處理污水時對水泵、閥門等設備造成堵塞,避免載體的流失、堆積和板結。
本發(fā)明涉及一種以水與NaxS2O4~5(X=2~4)或SO2進行化學循環(huán)反應制備氫氣的方法及其一種制氫和發(fā)電的水燃料電池,與傳統(tǒng)水制氫的方法相比較,本發(fā)明的方法降低能耗90%以上,過程中不排放廢氣、廢水、廢渣,該水制氫的方法不涉及相應的氫氣儲運問題,也不存在建立相應的加氫站的問題,其與常規(guī)的氫內燃機或氫燃料鍋爐或氫氧燃料電池組合,非常適宜于氫動力車或氫能發(fā)電站的開發(fā)與應用。
本發(fā)明屬于生物質利用和清潔能源技術領域,公開了一種生物質的脫灰方法,包括以下步驟:(1)將生物質原料進行充分粉碎;(2)將步驟(1)中得到的生物質粉碎料加入到反應器中,向反應器中持續(xù)通入循環(huán)水,反應器內生物質粉碎料與水的質量比為1:25?100;(3)以一定的流量持續(xù)向混合液內通入CO2氣體且使CO2氣體在混合液中達到飽和,在10?60℃下充分攪拌浸洗3?12h,并不斷排出浸洗廢水;(4)將步驟(3)中CO2處理后的生物質混合液進行過濾,并對過濾得到的生物質樣品進行干燥處理;本發(fā)明工藝簡單、條件溫和,脫除過程在常壓下進行,儀器不需要加壓處理,成本較低,且灰分脫除效果顯著。
本發(fā)明公開了一種高穩(wěn)定性氧化銀?石墨烯復合材料及其制備方法和應用,屬于復合材料技術領域。本發(fā)明的氧化銀?石墨烯復合材料,包括氧化銀和石墨烯,所述氧化銀與石墨烯的質量比為10~20:100;其中:所述石墨烯是由電化學法制得,具體步驟如下:將成對石墨電極插入由硫酸鈉和水組成的電解液中,然后對成對石墨電極通電進行電解,獲得石墨烯電解液;再將所述石墨烯電解液進行后處理獲得。本發(fā)明制備的復合材料能有效地抑制光腐蝕現象的發(fā)生,在模擬太陽光的照射下能有效降解有機染料廢水中的孔雀石綠,具有較強的光催化活性以及較高的光化學穩(wěn)定性,便于回收再生循環(huán)使用,且其制備工藝簡單,在環(huán)境污水治理方面具有極大的應用價值。
本發(fā)明是一步水熱法制備胺基功能化炭材料吸附劑,該方法是:以葡萄糖、蔗糖或淀粉為碳源,乙二胺、己二胺或N,N?二甲基甲酰胺等為氮源,將其混合液進行水熱反應后,產物依次經冷卻、分離、洗滌和干燥制得所述的胺基功能化炭材料吸附劑。該方法具有以下優(yōu)點:原料覆蓋單糖、二糖和多糖,廉價易得,產物一步水熱法制得,無需高溫焙燒處理,能耗低,制備效率大幅度提高;所制備復合材料對有毒Cr(VI)廢水具有優(yōu)異的吸附性能,一定條件下以300g/L蔗糖溶液為碳源、己二胺和N,N?二甲基甲酰胺混合物為有機胺源時,制得的胺基功能化炭球對Cr(VI)的吸附量可達191.99mg/g,循環(huán)3次后仍能達到85%以上的Cr(VI)去除率。
本發(fā)明公開了4ZnO·B2O3·H2O硼酸鋅的制備方法。該方法將硼砂,硫酸鋅,氫氧化鈉,氧化鋅等原料加入水溶液中,在一定溫度下恒溫反應一定時間;反應停止后直接過濾、水洗,洗液回收,濾液回收再利用。本發(fā)明工藝簡單,制備過程無廢水排放,生產成本低,該產品用于阻燃材料,也可以用于日用化工、生物醫(yī)藥等領域。
本發(fā)明公開了一種兩段式好氧-厭氧氨氧化反應器,是由厭氧段配水盤、厭氧段生物填料格柵板、厭氧段生物填料、好氧段配水盤、好氧段生物填料、好氧段生物填料格柵板組成,其特征是:反應器為圓柱形上下兩段一體結構,上段為好氧段,下段為厭氧段,厭氧段底端內安裝厭氧段配水盤、中端安裝對稱厭氧段生物填料格柵板,厭氧段生物填料格柵板之間設有厭氧段生物填料,厭氧段與好氧段之間安裝好氧段配水盤,中端安裝對稱好氧段生物填料格柵板,好氧段生物填料格柵板之間設有好氧段生物填料構成,保證生物系統(tǒng)對氨氧化菌的快速篩選,有利于氨氧化菌的高效截留,提高去除效率,改善傳質效果,稀釋進水,提高抗沖擊負荷,適用高氨氮、低C/N比的廢水處理。
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