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公开(公告)号:CN119588744A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411026806.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于表面增容洗脱去除土壤中OCPs的方法,包括以下步骤:步骤1、对待处理的土壤进行翻耕,一边翻耕一边向土壤中淋洒增容极性‑复合型淋洗剂;步骤2、根据土壤面积布设插入电磁棒,并将各个电磁棒接至控制电箱;步骤3、通过交替开启各个电磁棒以构建土壤中的交替可变磁场,步骤4、测定土壤中有机氯农药的含量,当符合土壤修复标准后,一边翻耕一边搅动电磁棒将增容极性‑复合型淋洗剂中的固形物吸出。本发明方法基于表面活性剂增容进行土壤中有机氯农药污染的修复处理,构建了“增容”、“极性”的棒状或胶囊状固形物,能够显著提高有机氯农药污染土壤的修复效果。
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公开(公告)号:CN118421322A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410474288.X
申请日:2024-04-19
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C09K17/40 , B09C1/02 , B09C1/08 , B09C1/10 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种基于非离子表面活性剂的土壤淋洗剂及其制备方法,所述土壤淋洗剂以质量百分比计包括:糖苷双子非离子表活剂20~30%,Trition X‑100 5~15%,生物制剂4~8%,海藻酸钠粉末0.6~1%,氯化钙溶液3~4%,余量为去离子水;所述制备方法包括以下步骤:S1、糖苷双子非离子表活剂制备;S2、生物制剂制备;S3、土壤淋洗剂制备。本发明通过淋洗液中的固体成分加强对土壤的分散度提高了淋洗剂的淋洗效果的同时,保留一部分淋洗剂中的固体成分,作为与淋洗土壤混合的一部分,重新回填至原生土壤中,使其能够持续对土壤进行作用,主要适用于中重度HOCs污染的土壤,以及轻度重金属污染的土壤,淋洗处理后的土壤可作为农田土壤。
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公开(公告)号:CN118268367B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410565376.0
申请日:2024-05-09
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种风险阻控农药污染场地用强化自然降解装置及方法,涉及农药污染场地治理技术领域,所述装置包括位于地表的混凝土板,位于所述混凝土板上部的上阻隔层,位于所述混凝土板下部的下阻隔层,嵌套在所述上阻隔层和下阻隔层内部的若干综合管柱,以及位于所述下阻隔层内部的若干排气管柱;所述方法包括以下步骤:S1、污染场地平整;S2、阻隔层搭建;S3、污染土壤回填;S4、土壤预处理;S5、强化自然降解;S6、废气回收。本发明在阻隔封控污染物的同时,还能强化土壤微生物自然降解,促进污染物的自我消减,注入气体和回收气体的管路相互独立且互不干扰,保证了污染物阻隔的同时大大提高了自然降解的效率,有利于推广使用。
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公开(公告)号:CN118926284A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411124593.2
申请日:2024-08-16
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明提供了提高尾气处理能力的农药污染场地原位修复系统及方法,属于污染场地修复技术领域。系统包括:原位修复及监控装置、污染修复数据监控子系统。方法包括以下步骤:S1、在污染场地内布设原位修复及监控装置;S2、通过原位修复及监控装置对污染场地进行修复;S3、定期监测污染场地修复效果;S4、预测修复效果并根据预测结果调整修复手段。本发明解决了现有污染场地修复手段对于尾气处理不足、修复效果缺乏预测、预测效果不佳的问题,具有提高尾气处理能力、能够对修复效果进行预测的优点。
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公开(公告)号:CN118464965A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410576168.0
申请日:2024-05-10
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G01N23/223 , G01N33/24 , G01N1/28 , G01N1/38
Abstract: 本发明属于矿区生态环境监测技术领域,具体涉及一种矿区生态环境损害量综合评测装置及方法,其主体管件的空心管段内朝下端设有用于采集矿区目标区域土壤样本的取样组件;两个检测盒设于空心管段外侧壁,检测盒内设有用于接收来自取样组件土壤样本的检测腔,检测腔底部设有检测组件,两个检测盒的检测组件分别为用于检测土壤样本重金属含量的X射线荧光分析仪和用于检测土壤样本酸碱度的PH计;本发明中测评装置无需埋设在目标区域的预埋坑内,可在短期内对目标区域进行多次快速采样使用,且该装置能获取土壤重金属含量和酸碱度的具体数值,以快速判断土壤等级,对综合判断目前区域的生态环境损害程度提供了准确依据。
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公开(公告)号:CN119750870A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510260546.9
申请日:2025-03-06
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F11/00 , C02F11/121 , C02F11/06
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,具体涉及一种削减活性污泥中抗性基因的方法,包括以下步骤:S1、膨润土负载高铁酸盐:得到负载高铁酸盐的膨润土粉末;S2、膨润土改性:得到镍改性膨润土;S3、污泥预处理:将污泥与次氯酸钙混合;S4、污泥深度处理:向预处理后的污泥中加入镍改性膨润土。本发明形成了一套高铁酸盐‑镍‑次氯酸钙的协同净化体系,其中,高铁酸盐已被证实能够对RAGs起到良好的削减作用,附着在高比表面积的膨润土上能够进一步提高其效果,而镍改性后的膨润土对于微生物群落的活性具有显著抑制作用,尤其是当次氯酸钙对污泥进行预处理后,该效果更加明显,最终对RAGs的去除率能够达到较高的水平。
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公开(公告)号:CN118417301B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410444961.5
申请日:2024-04-15
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B09C1/08 , B02C4/00 , A01B49/04 , A01B3/74 , A01B15/00 , A01B33/06 , A01B33/10 , A01B35/02 , A01B35/26 , C09K17/40
Abstract: 本发明公开了一种不同深度土层的污染土壤动态深度修复方法及其装置,方法包括:S1、清理污染场地土壤表层杂物,并进行深翻松土处理,最后喷洒土壤改良剂,得到改性土壤;S2、检测污染土壤场地的污染物浓度,并根据污染物浓度在污染土壤场地开挖相应深度的处理井;向处理井内注入修复药剂,然后布设石墨电极棒;S3、向石墨电极棒施加交流电,直至污染物浓度降至设定目标;本发明的方法设计合理,能够实现不同深度污染土壤的深度修复,而且具有高效、彻底的优势,适宜大量推广。
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公开(公告)号:CN118594247B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410635791.9
申请日:2024-05-22
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了适用于碳氧化物及颗粒物捕获分离的大气污染治理设备,包括碳氧化物催化机构以及与其配套使用的颗粒物捕获机构;碳氧化物催化机构包括催化机构外壳,催化机构外壳一端具有多个与其内部相连通的进风口,进风口内固定有进气格栅,催化机构外壳另一端具有多个与其内部相连通的排风口;催化机构外壳内固定有多个光热催化器,光热催化器内部放置有载体催化剂;颗粒物捕获机构包括多个颗粒物捕获器;其中碳氧化物催化机构利用太阳能对催化剂进行加热,大约在300~400℃条件下,利用催化剂将大气中弥散的少量CO转化为CO2和H2O,从而达到空气净化效果。
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公开(公告)号:CN118268367A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410565376.0
申请日:2024-05-09
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种风险阻控农药污染场地用强化自然降解装置及方法,涉及农药污染场地治理技术领域,所述装置包括位于地表的混凝土板,位于所述混凝土板上部的上阻隔层,位于所述混凝土板下部的下阻隔层,嵌套在所述上阻隔层和下阻隔层内部的若干综合管柱,以及位于所述下阻隔层内部的若干排气管柱;所述方法包括以下步骤:S1、污染场地平整;S2、阻隔层搭建;S3、污染土壤回填;S4、土壤预处理;S5、强化自然降解;S6、废气回收。本发明在阻隔封控污染物的同时,还能强化土壤微生物自然降解,促进污染物的自我消减,注入气体和回收气体的管路相互独立且互不干扰,保证了污染物阻隔的同时大大提高了自然降解的效率,有利于推广使用。
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公开(公告)号:CN118594247A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410635791.9
申请日:2024-05-22
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了适用于碳氧化物及颗粒物捕获分离的大气污染治理设备,包括碳氧化物催化机构以及与其配套使用的颗粒物捕获机构;碳氧化物催化机构包括催化机构外壳,催化机构外壳一端具有多个与其内部相连通的进风口,进风口内固定有进气格栅,催化机构外壳另一端具有多个与其内部相连通的排风口;催化机构外壳内固定有多个光热催化器,光热催化器内部放置有载体催化剂;颗粒物捕获机构包括多个颗粒物捕获器;其中碳氧化物催化机构利用太阳能对催化剂进行加热,大约在300~400℃条件下,利用催化剂将大气中弥散的少量CO转化为CO2和H2O,从而达到空气净化效果。
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