一种土壤中聚氨酯的降解方法与流程

文档序号:35865249发布日期:2023-10-26 23:06阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种土壤中聚氨酯的降解方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的降解方法,其特征在于,所述菌剂还包括降解液;所述降解液的组成包括:k2hpo4 0.4g/l~0.6g/l、kh2po4 3.5g/l~4g/l、(nh4)2hpo4 0.5g/l~1g/l、mgcl2·6h2o 18mg/l~22mg/l、fecl3 0.1mg/l~0.3mg/l、cacl21 mg/l~3mg/l、na2so4180mg/l~220mg/l、kno3 1g/l~1.5g/l,所述降解液的ph值为7.0~7.2;和/或,

3.根据权利要求2所述的降解方法,其特征在于,步骤s1~步骤s3中任一项采用的培养基的组成包括,葡萄糖4g/l~6g/l、牛肉膏8g/l~12g/l、蛋白胨8g/l~12g/l、nacl 4g/l~6g/l,所述培养基的ph值为7.0~7.2;和/或,

4.根据权利要求3所述的降解方法,其特征在于,降解处理前期所述菌剂的注入间隔为4d~6d,降解处理后期所述菌剂的注入间隔为10d~40d,在降解处理后期每次注入所述菌剂之后单独注入所述降解液,所述降解液的单独注入时间与所述菌剂的注入间隔时间为5d~20d,其中,所述降解处理前期为从开始降解处理起的第1d~14d,所述降解处理后期为从开始降解处理起的第15d及以后;和/或,

5.根据权利要求1~4任一项所述的降解方法,其特征在于,所述降解方法还包括,采用基于拉曼光谱的微塑料在线监测系统对所述土壤中聚氨酯的降解情况进行实时监测。

6.根据权利要求4所述的降解方法,其特征在于,采用高效低碳热稳定系统实现所述菌剂和/或所述降解液的原位注入;

7.根据权利要求6所述的降解方法,其特征在于,所述加热单元(2)包括若干并联设置的加热组(6),各所述加热组(6)的进水口和所述动力装置(4)的出水口连通;所述加热组(6)的出水口和所述动力装置(4)的进水口连通;各所述加热组(6)包括水平设置的连通管(9)和竖直设置的毛细管(10),所述连通管(9)和所述毛细管(10)连通,所述连通管(9)的内径大于所述毛细管(10)的内径。

8.根据权利要求7所述的降解方法,其特征在于,所述毛细管(10)包括外部套管(20)和内部套管(18),所述内部套管(18)套设于所述外部套管(20)内;所述外部套管(20)上具有外部出液口(14),所述内部套管(18)上和所述外部出液口(14)对应的位置具有内部出液口(19),所述外部出液口(14)和所述内部出液口(19)结构相同;所述外部套管(20)的顶盖(13)上具有穿孔(12),所述内部套管(18)的内部连接有连杆(16),所述连杆(16)和所述内部套管(18)同轴设置,所述连杆(16)通过支撑杆(17)和所述内部套管(18)的内壁相连,所述连杆(16)穿过所述穿孔(12);所述连杆(16)的一端位于所述外部套管(20)外,位于所述外部套管(20)外的所述连杆(16)的一端设置有齿轮(15),所述齿轮(15)通过传动带(8)和驱动电机相连;

9.根据权利要求8所述的降解方法,其特征在于,所述外部套管(20)的上端设置有第一轴承(11),所述第一轴承(11)的外环下端固定在所述外部套管(20)的外壁上,所述连杆(16)固定在所述第一轴承(11)的内环上;所述外部套管(20)内的底部设置有第二轴承,第二轴承的外环固定在所述外部套管(20)的内壁,所述连杆(16)的下端固定在第二轴承的内环上;和/或,

10.根据权利要求7~9任一项所述的降解方法,其特征在于,相邻的所述加热单元(2)之间的距离是0.5m~2m,相邻的所述毛细管(10)之间的距离是0.1m~0.5m;和/或,所述热源产生模块(5)是太阳能集热器,所述连通管(9)的内径为10至20厘米,所述毛细管(10)的内径为1至2厘米,所述动力装置(4)是水泵。


技术总结
本发明涉及聚氨酯降解领域,具体涉及一种土壤中聚氨酯的降解方法,包括,将包含耐热短芽孢杆菌P10菌液的菌剂分为至少两次注入至含有聚氨酯的土壤中,所述土壤的温度为35℃~40℃,并保持该温度20h~24h;之后将所述土壤的温度升高至54℃~56℃,并维持该温度至下次注入所述菌剂前3h~5h为止;本发明采用高效低碳热稳定系统实现所述菌剂和/或所述降解液的原位注入,该系统能够确保对土壤中聚氨酯降解时,土壤温度保持在54℃~56℃,提高土壤中聚氨酯的降解效率。

技术研发人员:刘亚茹,熊静,李书鹏,郭丽莉,莎莉,薛晋美
受保护的技术使用者:北京建工环境修复股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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