本发明涉及生物信息学技术领域,公开一种微生物矿化过程调控方法、装置、设备及介质。本方案通过构建MICP动力系统模型,从复杂的MICP物理‑生物‑化学过程中,抽象出少数关键状态变量,并建立描述它们相互作用关系的常微分方程组,明确划定MICP过程功能生命与功能死亡的界限,将其转化为模型中的数学不等式约束,将状态变量张成的空间划分为可行域和不可行域,利用动力系统理论,在该空间中识别成功或失败的吸引子、关键的临界流形,并实时或离线监测过程状态在可行性空间中的轨迹,当轨迹逼近临界流形时,触发预警,并对输入的调控参数进行调整,以使得状态轨迹远离失效流形,导向成功吸引子,本方案提高了矿化准确性。
📄 2026110324870
📂 G05B13_04
👤 龙岩学院
📅 2026-07-13
本发明公开了一种利用微生物矿化作用实现垃圾焚烧飞灰团聚化的方法。将蛋白胨、肉浸膏、尿素按质量比置于相比蛋白胨200质量倍量的蒸馏水中配制培养基,高温高压灭菌后,将具有矿化作用的菌种接种至培养基中,在摇床上进行振荡培养,至菌液完全浑浊;配制得到的菌液和垃圾焚烧飞灰按比例混合搅拌均匀,平铺于耐腐蚀性平面上;喷淋尿素溶液,即可获得团聚化后垃圾焚烧飞灰。本发明利用垃圾焚烧飞灰中富含钙离子、重金属离子和浸出液呈碱性的特点,只需向垃圾焚烧飞灰中添加含有矿化作用微生物的菌液和尿素溶液,即可团聚化垃圾焚烧飞灰,团聚化后垃圾焚烧飞灰颗粒粒径显著增大,粒径大于80μm的质量从15~20%增大到90~95%。
📄 2015108289315
📂 B09B3_00
👤 浙江理工大学
📅 2015-11-25