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粉煤灰综合利用商业模式探究
被引量:
4
1
作者
于小琨
崇诗佳
+1 位作者
崔悦
吴婧
《环境保护与循环经济》
2023年第1期1-7,共7页
我国煤炭燃烧产生的粉煤灰年均产量高达6亿t,而其资源化利用率不足80%,将其堆弃填埋处理占用土地资源且极易引发生态隐患。在“无废城市”建设背景下,破解传统的粉煤灰综合利用困局,推进其综合利用商业模式由传统的线性模式向绿色循环...
我国煤炭燃烧产生的粉煤灰年均产量高达6亿t,而其资源化利用率不足80%,将其堆弃填埋处理占用土地资源且极易引发生态隐患。在“无废城市”建设背景下,破解传统的粉煤灰综合利用困局,推进其综合利用商业模式由传统的线性模式向绿色循环可持续性商业模式转型至关重要。基于文献分析、重点区域和行业调研,提出了产业链延伸模式、区域内产业共生模式、跨区域产业共生模式3种粉煤灰综合利用的商业模式。应用商业模式画布方法,从价值创造、价值主张、价值传递、价值获取4个维度,分析3种粉煤灰综合利用商业模式的特征、应用场景、局限性。在此基础上,从促进技术创新、建立生态补偿机制、改革铁路运输、搭建信息化平台等方面提出了相应建议。
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关键词
粉煤灰综合利用
商业模式画布
产业链延伸模式
区域内产业共生模式
跨区域产业共生模式
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职称材料
胶质芽孢杆菌淋洗石煤提钒尾渣中重金属研究
被引量:
2
2
作者
董颖博
赵钰
+1 位作者
林海
崇诗佳
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期1992-2001,共10页
利用胶质芽孢杆菌(B.M菌)淋洗石煤提钒尾渣中重金属V和Cu,研究不同初始pH、溶氧量、蔗糖添加量、淋洗时间等因素对胶质芽孢杆菌淋洗尾渣中金属钒和铜的影响。研究结果表明:在初始pH为5~7时,V和Cu淋出率随初始pH的增加而提高,摇床转速为1...
利用胶质芽孢杆菌(B.M菌)淋洗石煤提钒尾渣中重金属V和Cu,研究不同初始pH、溶氧量、蔗糖添加量、淋洗时间等因素对胶质芽孢杆菌淋洗尾渣中金属钒和铜的影响。研究结果表明:在初始pH为5~7时,V和Cu淋出率随初始pH的增加而提高,摇床转速为150~170 r/min时有利于尾渣中V和Cu的淋出;在初始pH为7、摇床转速为170 r/min、蔗糖添加量为20 g/L的条件下,B.M菌淋洗尾渣10 d时,V和Cu淋出率分别达到67.32%和83.67%,说明B.M菌可有效淋洗石煤提钒尾渣中重金属。B.M菌及其代谢产物可破坏尾渣矿物结构,有效释放重金属元素。
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关键词
石煤提钒尾渣
微生物淋洗
胶质芽孢杆菌
重金属
淋出率
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职称材料
微生物浸出法从石煤提钒尾渣中回收钒和铜的研究
被引量:
5
3
作者
董颖博
赵钰
+2 位作者
林海
潘翰林
崇诗佳
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期619-626,共8页
中国堆存的石煤提钒尾渣量高达数十亿吨,尾渣中含有钒、铜等多种金属,高效回收尾渣中有价金属既可以实现其资源化,同时防止尾渣污染周边环境。本文采用微生物浸出技术回收石煤提钒尾渣中有价金属V和Cu,重点研究了不同初始pH、溶氧量(以...
中国堆存的石煤提钒尾渣量高达数十亿吨,尾渣中含有钒、铜等多种金属,高效回收尾渣中有价金属既可以实现其资源化,同时防止尾渣污染周边环境。本文采用微生物浸出技术回收石煤提钒尾渣中有价金属V和Cu,重点研究了不同初始pH、溶氧量(以摇床转速表征)、黄铁矿添加量、浸出时间等不同因素对氧化亚铁硫杆菌(T.f菌)浸出尾渣中金属钒、铜的影响。结果表明,初始pH 2~4范围内对V,Cu浸出率影响不大,较高的摇床转速有利于V,Cu的浸出;在初始pH为2、摇床转速170 r·min^(-1)、黄铁矿添加量15 g·L^(-1)的条件下,T.f菌浸出尾渣10天后,V和Cu浸出率分别达到83.4%和87.8%,相比单独酸浸体系,V和Cu浸出率分别提高了32.6%和17.92%,说明T.f菌在浸出石煤提钒尾渣过程中起了关键作用。研究结果将为推动微生物技术在石煤提钒尾渣资源化的稳定应用进程提供指导。
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关键词
石煤提钒尾渣
微生物浸出
氧化亚铁硫杆菌
浸出率
原文传递
题名
粉煤灰综合利用商业模式探究
被引量:
4
1
作者
于小琨
崇诗佳
崔悦
吴婧
机构
南开大学环境科学与工程学院
出处
《环境保护与循环经济》
2023年第1期1-7,共7页
文摘
我国煤炭燃烧产生的粉煤灰年均产量高达6亿t,而其资源化利用率不足80%,将其堆弃填埋处理占用土地资源且极易引发生态隐患。在“无废城市”建设背景下,破解传统的粉煤灰综合利用困局,推进其综合利用商业模式由传统的线性模式向绿色循环可持续性商业模式转型至关重要。基于文献分析、重点区域和行业调研,提出了产业链延伸模式、区域内产业共生模式、跨区域产业共生模式3种粉煤灰综合利用的商业模式。应用商业模式画布方法,从价值创造、价值主张、价值传递、价值获取4个维度,分析3种粉煤灰综合利用商业模式的特征、应用场景、局限性。在此基础上,从促进技术创新、建立生态补偿机制、改革铁路运输、搭建信息化平台等方面提出了相应建议。
关键词
粉煤灰综合利用
商业模式画布
产业链延伸模式
区域内产业共生模式
跨区域产业共生模式
Keywords
fly ash comprehensive utilization
business model canvas
industrial chain extension model
intra-regional industrial symbiosis model
cross-regional industrial symbiosis model
分类号
X321 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
胶质芽孢杆菌淋洗石煤提钒尾渣中重金属研究
被引量:
2
2
作者
董颖博
赵钰
林海
崇诗佳
机构
北京科技大学能源与环境工程学院
工业典型污染物资源化处理北京市重点实验室
出处
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期1992-2001,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(51874018)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-TP-19-014B1)。
文摘
利用胶质芽孢杆菌(B.M菌)淋洗石煤提钒尾渣中重金属V和Cu,研究不同初始pH、溶氧量、蔗糖添加量、淋洗时间等因素对胶质芽孢杆菌淋洗尾渣中金属钒和铜的影响。研究结果表明:在初始pH为5~7时,V和Cu淋出率随初始pH的增加而提高,摇床转速为150~170 r/min时有利于尾渣中V和Cu的淋出;在初始pH为7、摇床转速为170 r/min、蔗糖添加量为20 g/L的条件下,B.M菌淋洗尾渣10 d时,V和Cu淋出率分别达到67.32%和83.67%,说明B.M菌可有效淋洗石煤提钒尾渣中重金属。B.M菌及其代谢产物可破坏尾渣矿物结构,有效释放重金属元素。
关键词
石煤提钒尾渣
微生物淋洗
胶质芽孢杆菌
重金属
淋出率
Keywords
stone coal vanadium tailings
microbial leaching
bacillus mucilaginosus
heavy metals
leaching rate
分类号
X592 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
微生物浸出法从石煤提钒尾渣中回收钒和铜的研究
被引量:
5
3
作者
董颖博
赵钰
林海
潘翰林
崇诗佳
机构
北京科技大学能源与环境工程学院
工业典型污染物资源化处理北京市重点实验室
矿物加工科学与技术国家重点实验室
出处
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期619-626,共8页
基金
国家自然科学基金项目(51874018)
矿物加工科学与技术国家重点实验室开放基金项目(BGRIMM-KJSKL-2019-16)
中央高校基本科研业务费项目(FRF-TP-19-014B1)资助。
文摘
中国堆存的石煤提钒尾渣量高达数十亿吨,尾渣中含有钒、铜等多种金属,高效回收尾渣中有价金属既可以实现其资源化,同时防止尾渣污染周边环境。本文采用微生物浸出技术回收石煤提钒尾渣中有价金属V和Cu,重点研究了不同初始pH、溶氧量(以摇床转速表征)、黄铁矿添加量、浸出时间等不同因素对氧化亚铁硫杆菌(T.f菌)浸出尾渣中金属钒、铜的影响。结果表明,初始pH 2~4范围内对V,Cu浸出率影响不大,较高的摇床转速有利于V,Cu的浸出;在初始pH为2、摇床转速170 r·min^(-1)、黄铁矿添加量15 g·L^(-1)的条件下,T.f菌浸出尾渣10天后,V和Cu浸出率分别达到83.4%和87.8%,相比单独酸浸体系,V和Cu浸出率分别提高了32.6%和17.92%,说明T.f菌在浸出石煤提钒尾渣过程中起了关键作用。研究结果将为推动微生物技术在石煤提钒尾渣资源化的稳定应用进程提供指导。
关键词
石煤提钒尾渣
微生物浸出
氧化亚铁硫杆菌
浸出率
Keywords
vanadium tailings from stone coal
microbial leaching
Thiobacillus ferrooxidans
leaching rate
分类号
TD926 [矿业工程—选矿]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
粉煤灰综合利用商业模式探究
于小琨
崇诗佳
崔悦
吴婧
《环境保护与循环经济》
2023
4
下载PDF
职称材料
2
胶质芽孢杆菌淋洗石煤提钒尾渣中重金属研究
董颖博
赵钰
林海
崇诗佳
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
下载PDF
职称材料
3
微生物浸出法从石煤提钒尾渣中回收钒和铜的研究
董颖博
赵钰
林海
潘翰林
崇诗佳
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
5
原文传递
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