好氧堆肥毕业论文

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蔬菜废弃物好氧堆肥的试验研究

蔬菜废弃物好氧堆肥的试验研究


结果 与 分 析
2 . 1 发酵 过 程 中温度 变化 分 析
以及农业产业结构的调整和生活水平的提高, 蔬菜产业得到 长足 的发展 , 然而 中国每年 蔬菜 废弃物产量高达 1 亿t 以上 。
根 据 武汉 市农 业 局 的统计 数据 ,2 0 1 2年 武汉 市蔬 菜种h m 2 = 1 5 亩) , 产量 达 6 7 0万 t , 在全 国 3 6 个 大 城 市 中排第 2位 。武汉 市 “ 7万亩 ”设 施蔬 菜基 地 项 目的 实施 , 必将 大面 积种 植 蔬菜 作物 。 然 而蔬 菜种 植业 在 丰 富市 民菜 篮子 的同 时也产 生 大量 的废 弃物 , 胡 国平 调 查 显示 , 蔬 菜 种植 过程 中 , 随着 品种 的差异 会产 生 3 2 % ~6 6 % 的剩 余 , 鼍 — 馘聪 图1不I - a I 处 理 组 温 度 的变 化 曲线 黼 拍 的 轴 帅 晷 I舯 坤 物, 限制 了该产 业 的健 康发 展 。 温 度是 判 断堆体 达 到无 害化要 求 的重要 依据 , 也 反映 了 蔬菜 废 弃物 具有 特殊 的理化 性质 , 低C / N , 高含 水 率 , 高 发 酵 过程 中的微 生 物活 性 。微 生物分 解 有机 物 释 放热 量 而 氨含量, 还 可 能含 有残 留农 药 等污 染物 , 因此 蔬 菜废 弃物 利 使 得物 料温 度 上升 。 用 技 术至 今 没有 突破 。大量 堆积 在 田间地头 , 影 响 了资源 从图 1 温 度变 化 可 知 , 发酵 开始 后 , 所 有 处理 的温 度 都 的有 效利 用 , 造 成环 境 污染 , 还带 来病 虫 害等 方面 的问题 。 迅 速升 高 并在 第 2 d 进入 高温 分 解阶 段 ( >5 0 ℃) , 堆体 大 于 为促 进蔬 菜废 弃物 的 资源化 利用 , 以武汉 市黄 陂 区盛 产 5 0 ℃的高温 持续 时 间分别 为 :处理 A在 2~ 1 1 d共 1 0 d ,处 作物 薯尖 秧和 毛豆 秸秆 为主 要 原料 , 研究 菌剂 的添 加 比例 及 理 B在 2~ 1 3 d共 1 2 d 、 处理 C在 2~ 1 4 d共 1 3 d 、 处理 D在 渗流 对蔬 菜废 弃物 好氧 堆肥 的影 响 , 旨在 寻求 简便低 耗 的处 2~ 1 2 d共 1 l d ,满 足堆 温达 到 5 0~ 5 5 ℃ 以上 并持 续 5~ 7 d的灭 菌标 准 ( G B 7 9 5 9 - 8 7 ) , 堆 肥升 温期 较 短 , 其 中酵 素 菌 理方 式 , 为蔬菜 废 弃物 的资源 化利 用提 供 理论 依据 。 的添加 不 影 响堆 体 的升温 速 率 , 堆 体 快速 升温 的主要 原 因一 1 试 验 材 料 与 方 法 方面 是堆 体 初始 含水 率 调节 至 6 5 % 左右 , 是微 生物 生 长适 宜 1 . 1 堆肥 试验 的水 分条 件 ; 另一 方面 是 因为堆 体 的初 始通 气 性较 好 , 微 生 试 验材 料 包括 主料 和 辅料 , 主料 为新 鲜薯 尖秧 、 毛 豆秸 物 的活性 较 高 。4个 处理 高温 维 持时 间差 异不 大 , 相 比较 而 秆, 主要为同一季节产生的废弃物, 辅料为干玉米秸秆, 用于 言, 添 加酵 素 菌较 对照 能 延长 高温 期 , 渗 流处 理缩 短 了高温 调节有机堆料的含水率 , 添, 0 N N为酵素菌 。 试验材料均取 自 期 。处 理 A 、 B 、 C 、 D均 出现 了 7 0  ̄ C以上 的较 高温 度 , 维持 时 武汉市农科院武湖基地 。 间分 别 为 1 d 、 3 d 、 3 d 、 l d 。2 0 d的主 发酵 结束 后 , 堆料 温度 均 试验 场地 选择 农机所 武湖 基地 室外通 风 良好 , 地 势稍高 趋近 于 环境 温度 , 且不 超 过 4 0 ℃。 且地 形平坦 处 , 试 验装置 是长 X宽 ×高 为 8 5× 8 5× 8 0 c m 的 2 _ 2 发 酵 过程 中含 水 率变 化分 析 堆肥箱 , 容积 为 4 4 0 L , 箱体底部露 空, 四周均匀布 置有通风孔 。

机械论文:好氧堆肥发酵装置机械设计及过程曝气控制的试验研究

机械论文:好氧堆肥发酵装置机械设计及过程曝气控制的试验研究

机械论文:好氧堆肥发酵装置机械设计及过程曝气控制的试验研究本文是一篇机械论文,本文基于神经网络对堆肥期间堆肥时长、原料质量与曝气量、C/N 之间的参数关系展开研究。

根据堆肥的特性对多点好氧堆肥试验装置进行了设计,设计了测控单元、好氧发酵单元、曝气单元,制定了性能测试试验、曝气关系试验。

对试验数据分析,利用BP 神经网络建立了曝气量、腐熟度预测模型。

1 绪论1.1 课题的背景及研究的意义1.1.1 课题来源本课题来自科技部“十三五”重点研发计划——“农业废弃物好氧发酵技术与智能控制设备研发”的子课题“高效智能型一体化好氧发酵过程及关键技术研究”(课题编号NO.2016YFD0800602)。

1.1.2 课题的研究背景及意义在人类对食物的日益需求,畜禽的养殖数量以及粮食的种植越来越多,因此所产生的废弃物也数量惊人。

据统计结果(2017 年),我国农业有机废弃物每年大约57 亿t,人类鲜粪尿8 亿t 左右,畜禽鲜粪尿38 亿t 左右,秸秆(风干)约10 亿t[1]。

畜禽粪便的自然排放会导致粪便中的高病原菌污染地表水和地下水,散发出恶臭味,对环境造成污染[2]。

大量的有机废弃物若不正确处理,将对生态环境有着极大的威胁,因此废弃物的处理问题十分严峻,堆肥是动物废弃物和植物废弃物的资源化利用的有效途径之一,我国好氧堆肥相关技术也在快速发展,合理处置农牧业有机废弃物也成为当下研究的热点。

(1)养殖业废弃物产生与现状当今人类餐桌以及生活的需要,畜禽的养殖产生大量的粪便,我国已然成为世界上畜禽粪便产出量最大的国家[3]。

畜禽粪便若不及时处理,随意堆放使粪便中的高病原细菌污染地表水和地下水,或产生有害气体释放到空气中,危害人类健康以及生存环境。

未经处理的粪便直接当做肥料施肥入田,因养分过高会造成烧根、烧苗、熏棵、死株等现象,使用发酵不彻底的粪便,可能会导致土壤温度较高,长时间会导致成片作物死亡,损失金钱、时间,贻误农时。

生物堆肥原理范文

生物堆肥原理范文

生物堆肥原理范文生物堆肥是一种利用生物学过程将有机废弃物转化为肥料的技术。

它基于生态系统中自然的分解和分解过程,通过控制和优化细菌、真菌和其他微生物的作用,实现有机物质的分解和转化。

生物堆肥的原理可以概括为以下几个方面:第二,微生物的活动。

细菌、真菌和其他微生物是生物堆肥的关键参与者。

细菌主要负责分解有机物质中的碳水化合物,将其转化为二氧化碳和水。

真菌则专注于分解有机物质中的纤维素和木质部分,使其更易分解。

其他微生物如蟑螂、蚯蚓和蜘蛛等也能加速有机物质的分解过程。

这些微生物通过生命活动分解有机物质,释放出有机酸、酶和其他化学物质,促进分解和转化的进行。

第三,氧气的供应。

生物堆肥是一种需要氧气参与的过程,称之为好氧堆肥。

确保有足够的氧气供应对于细菌和真菌的正常生长和活动至关重要。

堆肥符合「松软的」原则,使气体进出堆容易,加速粉碎,提高透气性。

适当的水分和温度条件也能帮助维持细菌和真菌的正常活动。

第四,秒殖种和直接播种。

在生物堆肥过程中,有机质分解完全后,可以通过筛分和分级处理得到适当大小的有机肥料。

这些肥料富含有机质和营养元素,可直接施用于农田和花园,提供植物所需的养分和有机物质,改善土壤质量。

生物堆肥的原理实际上是一个循环过程:有机材料经过堆肥所需的时间(一般为数周至数月)被转化为有机肥料,施用于植物生长的土壤中,植物通过吸收养分将有机肥料中的碳、氮等元素吸收,并将二氧化碳释放到大气中,形成生态圈内的循环。

这种循环过程使得生物堆肥成为一种可持续的有机废弃物处理方法,同时提供了有机肥料和改善土壤质量的效果。

总之,生物堆肥是一种基于生物学过程的有机废弃物处理技术。

通过细菌、真菌和其他微生物的活动,有机物质在适宜的环境条件下分解为无机物质,并形成适用于植物生长和土壤改良的有机肥料。

这种技术不仅能够有效地处理有机废弃物,减少环境污染,还能提供有机养分和改善土壤质量的效果,促进农田生产和植物生长。

好氧堆肥工艺设计

好氧堆肥工艺设计

好氧堆肥工艺设计好氧堆肥工艺是一种利用好氧微生物进行有机废弃物降解的过程。

通过合理的工艺设计,可以提高有机废弃物的降解效率,减少环境污染,同时还可以获得高质量的有机肥料。

本文将介绍好氧堆肥工艺的基本原理和流程,并探讨一些常用的工艺设计方法。

好氧堆肥是一种通过供氧来维持微生物呼吸,促进有机废弃物分解的过程。

在好氧条件下,微生物可以高效地将有机废弃物转化为水、二氧化碳和热能。

同时,好氧堆肥过程中产生的高温还可以杀灭害虫和病原体。

因此,好氧堆肥是一种既能够实现有机废弃物降解又能够有效消毒的处理方法。

好氧堆肥的基本流程包括有机废弃物的收集和预处理、堆肥料的调配、堆肥过程的控制和监测以及堆肥产物的后处理。

首先,有机废弃物需要进行收集和预处理,包括去除杂质、粉碎和添加调理剂等。

然后,根据有机废弃物的性质和堆肥产物的需求,进行堆肥料的调配,包括调整水分、碳氮比和通风等。

接下来,将调配好的堆肥料进行堆放,并进行堆肥过程的控制和监测,包括控制温度、保持通风和监测堆肥过程的PH值等。

最后,完成堆肥过程后,需要对堆肥产物进行后处理,包括杂质的去除和成品有机肥的筛分等。

在好氧堆肥工艺的设计中,需要考虑以下几个方面。

首先,通过调整有机废弃物的碳氮比和含水率来控制堆肥过程的温度和微生物的生长。

一般来说,有机废弃物的碳氮比应在25:1到30:1之间,含水率应保持在50%到60%之间。

其次,通过良好的通风设计来保证堆肥料中的氧气供应和二氧化碳的排放。

堆肥过程需要保持充足的氧气供应才能维持微生物的正常呼吸和分解活动。

此外,还需要定期对堆肥堆进行翻堆和湿水操作,以确保更好的通气和水分控制。

最后,需要加入适量的调理剂来提供微生物所需的养分和矿物质。

调理剂可以是牛粪、鸡粪等有机肥料,也可以是磷酸盐、硝酸盐等无机化合物。

综上所述,好氧堆肥工艺的设计是一个涉及多个方面的复杂问题。

合理的工艺设计可以提高有机废弃物的降解效率和堆肥产物的质量,同时也可以减少环境污染。

好氧堆肥影响因素及腐熟度分析

好氧堆肥影响因素及腐熟度分析

解 。堆肥过程的温度 、含水率 、含碳率 、浊度 、酸度都随
参考文献
时间有不同的变化趋势 ,腐熟度情况的分析结果表明 , [ 1 ]赵由才 ,固体废物污染控制与资源化 [M ]. 北京 :化
它是一个逐步腐熟的过程 ,因为微生物的分解作用 ,最
学工业出版社 , 2002, 5: 382 - 383.
终它会完全腐熟 。堆肥产物我们也可以有效地利用起
1—进料口 ; 2—进料阀 ; 3—通气口 ; 4—滤渣收集缸 ; 5—物料 间 ; 6—移动阀
图 1 自制好氧堆肥装置示意图
图 2 实物正面图
图 3 实物侧面图
2. 3 实验步骤
2. 3. 1 浊度的测定 :先用蒸馏水对浊度仪进行校准 ,然
后取发酵液进行测量 。
2. 3. 2 酸度的测定 :先用标准比色卡粗略测量样品酸碱
Abstract: This article investiagtaed the influence factors of oxygen compost as well as the change situation in the well - rot2 ted compost stage, and had carried on the m icroscope observation to study the m icroorganism shape. Key W ords: oxygen compost well - rotted compost
好氧堆肥是在有氧条件下 ,好氧细菌对废物进行 吸收 、氧化 、分解 。微生物通过自身的生命活动 ,把一 部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物 ,同时释放 出可供微生物生长活动所需的能量 ,而另一部分有机 物则被合成新的细胞质 ,使微生物不断生长繁殖 ,产生 出更多的生物体的过程 。在有机物生化降解的同时 , 伴有热量产生 ,因堆肥工艺中该热能不会全部散发到 环境中 ,就必然造成堆肥物料的温度升高 ,这样就会使 一些不耐高温的微生物死亡 ,耐高温的细菌快速繁殖 。 生态动力学表明 ,好氧分解中发挥主要作用的是菌体 硕大 、性能活泼的嗜热细菌群 。该菌群在大量氧分子 存在下将有机物氧化分解 ,同时释放出大量的能量 。 2 实验部分 2. 1 仪器与装置

小型实验室好氧堆肥反应器系统研究

小型实验室好氧堆肥反应器系统研究

中国农业大学硕士学位论文小型实验室好氧堆肥反应器系统研究姓名:张锐申请学位级别:硕士专业:农业工程指导教师:韩鲁佳200606011.2。

该系统为增大物料处理量,采用了一个反应器内包含多个物料舱的结构。

每个物料舱尺寸为7.3×4.3×1.2m,物料的中心到外壁的距离为O.6m,有利于氧气均匀扩散。

每个反应器最多可容纳32个这样的物料舱,相邻物料舱之间留有一定的间隔作为空气通道。

该系统平均每周可以处理物料670d。

圈1-2TSC堆肥反应器系统2强制通风无搅拌反应器系统这类系统在堆肥过程中不对物料进行翻堆和搅拌,靠机械强制通风为堆体供氧。

在强制通风条件下,可控制通风量,为堆肥物料提供充足的氧气,反应器的体积通常较大,生产能力强。

在设计上,进气管道通常位于反应器下方,空气由堆体底部进入物料,尾气从反应器顶部排出,进入净化装置。

系统通常采用一个风机、多个反应器、一套尾气净化装置这样的配置。

各个反应器的进气管道通过分流的管接头连接到主管道上,各分管道上装有控制阀门,排气管也使用同样的方法连接到净化装置上,以时间为反馈控制风机的运行。

图1-3CSS系统中的CompTainer反应器图1-3是CSS(ContainerizedCompostingSystem)系统中的CompTainer反应器。

该反应器外形为眭方体,容积有33.3m3和40.5m3(Charles,2002)两种。

空气从反应器底部通入,废气从反应器上部排出集中处理。

反应器内层底部截面为拱形,中间高、两侧平,可降低物料对气流的阻力。

在反应器底部还设计了容量为910L的蓄液池,用来盛装从物料中渗出的废液。

堆肥过程中,系统不断检测和记录各反应器中物料的温度,以温度为反馈控制各个反应器的进气管道上阀门的通断。

图1—4EcoPod反应器系统对于好氧堆肥反应器系统来说,反应器并非全是具有固定形状的容器。

如图1_4所示的EcoPod(Ag—BagEnvironmentalCo.)系统的反应器是用可降解材料制成的聚乙烯袋。

污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响研究

污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响研究

污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响研究污泥作为市政污水处理过程中的副产物,必须经过合理的处理处置才能避免对环境产生二次污染。

好氧堆肥是我国污泥处理的主流工艺之一,但是堆肥过程中氮素损失通常会达到40%以上,严重降低了堆肥产品肥效,因此需要研究堆肥过程中氮素损失的影响因素,优化污泥好氧堆肥过程。

本论文主要研究污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响,为污泥好氧堆肥工程的实际运行提供理论基础。

本论文从污泥脱水方式、生物沥浸、污泥粒径及熟料回流四个方面研究堆肥工艺条件对氮素损失的影响。

研究工艺条件对堆肥过程中污泥理化性质及有机质降解过程的影响,分析堆肥过程中不同氮素形态之间的转化规律。

根据氨气累积挥发量、氧化亚氮累积挥发量以及氮素含量的变化考察污泥脱水方式、生物沥浸、污泥粒径及熟料回流对堆肥过程中氮素损失的影响。

试验结果表明浓缩脱水污泥的含水率为85.01%,堆肥过程中二氧化碳、甲烷及氧化亚氮的释放均主要集中在升温期,而氨气挥发集中在堆肥高温期。

堆肥结束时氨气累积挥发量为114.95mg/kg,氧化亚氮累积挥发量为7.66mg/kg,氮素损失量为2.31g/kg。

热干化处理工艺提高了污泥pH值,加剧了堆体中氨气的挥发,使氨气累积挥发量增加至324.46mg/kg;同时减小了污泥硝态氮和亚硝态氮含量,降低了有机质矿化速率及氧化亚氮的释放速率。

堆肥过程结束时氧化亚氮累积挥发量降低至3.78mg/kg,氮素损失量增加至3.91g/kg。

生物沥浸工艺降低了污泥pH值,使氨气累积挥发量降低至194.30 mg/kg。

堆肥过程中不添加调理剂会缩短高温期,提高污泥含水率及pH值,降低可利用碳源的氧化分解速率,使氧化亚氮累积挥发量降低至2.87mg/kg,氮素损失从41.82%增加至46.77%。

减小粒径会促进污泥中水分的蒸发,降低污泥pH值,使氨气累积挥发量降低至1099.52mg/kg。

减小粒径会提高有机质的降解率,显著减少甲烷产生速率,使氧化亚氮累积挥发量从6.03mg/kg降低至4.05mg/kg,氮素损失降低至28.13%。

有氧堆肥的方法范文

有氧堆肥的方法范文

有氧堆肥的方法范文有氧堆肥是一种利用微生物在氧气存在下进行分解有机废弃物的过程。

这种堆肥方法可以有效地降解有机废弃物,产生高质量的堆肥,同时也有助于减少环境污染。

1.选择合适的堆肥材料:有氧堆肥需要使用多种有机废弃物作为原料。

这些废弃物可以包括果皮、蔬菜残渣、剪草、干枝叶等。

适当选择这些材料,可以保证堆肥的营养均衡性。

2.制作堆肥堆:将选择好的有机废弃物堆放在一个合适大小的堆肥堆中。

堆肥堆的大小应根据废弃物的数量和堆肥需求来决定。

堆放时,应将废弃物均匀分布,避免出现过于密集或过于稀疏的情况。

3.调节水分和通气条件:有氧堆肥需要保持适宜的水分和通气条件。

堆肥堆内部应该保持50-60%的湿度,以利于微生物的繁殖和分解废弃物。

同时,堆肥堆应具备足够的通气孔,以保证微生物能够充分吸收氧气进行有机物的降解。

4.添加微生物菌剂:有氧堆肥过程需要空气中的氧气作为微生物的供氧,同时也需要适量添加微生物菌剂来促进废弃物的快速分解。

添加菌剂可以有效地增加有氧堆肥的速度和效果,同时也可以提高堆肥的质量。

5.定期翻拌堆肥堆:有氧堆肥的过程中,定期翻拌堆肥堆可以帮助废弃物均匀分布,提供更多氧气供给微生物进行有机物的降解。

翻拌也有助于提高堆肥的通气性和水分分布,从而更好地促进废弃物的分解。

6.控制堆肥堆的温度:有氧堆肥过程中,废弃物的分解会产生热量。

堆肥堆内的温度需要适当控制在55-65℃左右,以利于微生物的繁殖和有机物的降解。

过高的温度可能会导致微生物的死亡,从而影响堆肥的质量。

7.检测堆肥的成熟度:有氧堆肥需要经过一段时间的分解和发酵,才能变成稳定的堆肥。

通常情况下,堆肥经过2-3个月的时间才能成熟。

成熟的堆肥具有褐色,没有明显异味,松散而颗粒状的特点。

有氧堆肥的方法能够有效地降解有机废弃物,减少环境污染。

通过选择合适的堆肥材料、调节水分和通气条件、添加微生物菌剂、定期翻拌堆肥堆、控制堆肥堆的温度和检测堆肥的成熟度等步骤,可以提高有氧堆肥的速度和效果,产生高质量的堆肥。

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好氧堆肥毕业论文
前言
好氧堆肥技术是一种高效、环保的生物处理技术。

随着人们越来越重视城市垃圾处理和农业废弃物处理的问题,好氧堆肥技术得到了广泛应用。

本文旨在探讨好氧堆肥技术的原理、特点及其在城市垃圾处理和农业废弃物处理中的应用。

一、好氧堆肥技术的原理
好氧堆肥技术是指在氧气充足的情况下,利用微生物对有机物进行分解、酸化、热发酵等过程,最终得到稳定的有机肥的过程。

具体过程如下:
(1)湿度:湿度是影响好氧堆肥的一个重要因素。

如果湿度太高,水分过多,就会导致有机物中的氧气在水分中被排除,从而影响微生物的生长与代谢,堆中的生物活动度变弱,堆肥温度下降,直接影响有机垃圾的分解和转化。

如果湿度过低,则会影响有机物的分解与转化。

(2)适宜温度:好氧堆肥过程中温度也是非常重要的因素,如果温度过低,则有机物分解转化较慢,若温度过高会杀死好氧堆肥中所需要的微生物,影响堆肥的成功率及肥料质量。

(3)氧气:好氧堆肥的过程必需有充足的氧气供应,这样好氧微生物才能体内完成无机物的吞噬,有需要用到氧气作为能量来源,如果氧气供应不足,将会出现厌氧的生物过程,产生的气味比较难闻。

(4)微生物:好氧堆肥过程中最重要的就是所需要的微生物,这些微生物选择是好氧的、可以在空气中工作的微生物,这些微生物可以通过在好氧堆中的生物过程来完成有机垃圾的分解,同时也可提高有机肥料中有机物的含量和其所携带的肥料物质所含的微量元素含量等。

二、好氧堆肥技术的特点
1、环保性
好氧堆肥技术是一种环保的生态处理技术,它能有效地将有机垃圾转化为有机肥料。

这种处理方式减少了垃圾对环境的污染,同时生产出的有机肥料对土壤有很好的滋养作用。

2、高效性
好氧堆肥技术运用现代微生物学、生化学及营养学的知识,通过易于进行的操作程序,能够高效地将有机垃圾转化为有机肥料。

在制造有机肥料时,我们使用的原材料量会少很多,所以在制造有机肥料时,花费的成本也会更少。

3、稳定性
好氧堆肥技术是一种稳定的处理方式,它的过程在一定程度上能够抑制有害微生物的生长。

不仅如此,还能够将有机物中的病毒,病菌等有害物质去除。

三、好氧堆肥技术的应用
1、城市垃圾处理
随着城市化发展,城市垃圾处理成为城市环境保护的重点。

好氧堆肥技术可以将城市垃圾转化成有机肥料,进而对城市绿
化、农业种植起到积极的促进作用,成为城市垃圾处理的重要一环。

2、农业废弃物处理
农业废弃物是一个耗费资源、环境污染严重的问题。

好氧堆肥技术可将农业废弃物转化成肥料,提高土壤质量,并且还能够保护环境,减少对环境的污染,进而保护生态环境。

结论
总体来说,好氧堆肥技术是一种高效、环保、稳定的生物处理技术。

随着城市垃圾问题和农业废弃物问题的日益突出,好氧堆肥技术在解决这些问题上具有重要的应用前景,并且将会在未来得到广泛的应用和推广。

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