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公开(公告)号:CN111762916A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010653377.2
申请日:2020-07-08
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F9/04 , C02F11/122 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了含高浓度悬浮物的重金属废水处理方法。属于废水处理技术领域。包括如下步骤:集中废水→处理六价铬→絮凝剂处理→净水剂处理→泥水分离。与现有技术相比,本发明取得的有益效果为:(1)利用壳聚糖具有吸附痕量重金属的特性,确保出水中重金属离子浓度达标,利用壳聚糖溶液既有颗粒物絮凝又有重金属补集的特性,同时实现颗粒物分离和重金属离子浓度控制;(2)净水剂各成分之间协同增效,共同作用;(3)经处理后的污水,COD为2860mg/L,氨氮为650mg/L,六价铬未检出,总铬未检出,处理后污水可进入污水处理厂。
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公开(公告)号:CN119005040A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411011358.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 温州市生态环境科学研究院 , 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F30/28 , G16C20/30 , G01N33/18 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多约束条件下的海洋环境容量计算方法及系统、存储介质、电子设备,属于海洋生态环境保护技术领域,方法包括步骤:S1、收集海洋资料;S2、基于海洋资料构建海洋水动力‑水质模型,确定入海排污口污染物贡献度系数和海洋背景浓度;S3、基于满足水质控制点水质目标、依据污染负荷等贡献量和平均分配的原则以及入海排污口污染负荷大于入海排污口分配所得的允许污染负荷下限的约束条件,利用海洋水动力‑水质模型,计算海洋环境容量。本发明综合考虑了入海排污口污染负荷的公平分配、环境效益,求解方法简便有效,适用于近岸海域排污管理。
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公开(公告)号:CN118851354A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410874477.6
申请日:2024-07-02
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: C02F1/467 , C02F1/00 , B01D29/96 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了电化学氧化法降解高浓度蓝藻污水装置,所述电解槽的内腔左侧固定设置有阴极板,本发明涉及蓝藻污水处理技术领域。该电化学氧化法降解高浓度蓝藻污水装置,通过L型衔接杆、电极板清理机构、齿条以及伺服电机的配合,定时启动两个伺服电机,驱动两个电极板清理机构分别沿着阴极板和阳极板的表面进行上下方向的移动,过程中实现对阴极板和阳极板表面的清刮,将阴极板和阳极板表面吸附的沉淀物或溶解产物刮除,保证电解槽内正常的电极反应,提高电解效率,通过缓存底盒、滤水孔以及密封塞的配合,能将刮落下的沉淀物或溶解产物收集在缓存底盒内,以便对缓存底盒内的沉淀物或溶解产物进行集中清理,提高清理效率。
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公开(公告)号:CN117645340A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202310213385.9
申请日:2023-03-08
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于油田水基钻井废水破胶的试剂及应用,本发明用于破胶的试剂由pH调节剂和金属有机骨架材料组成。本发明的用于钻井废水破胶的试剂的应用方法,包括以下步骤:(1)向油田钻井废水中加入pH调节剂,搅拌均匀。(2)向步骤(1)中所得的钻井废水中加入金属有机骨架材料,搅拌后快速沉降,达到破胶效果。(3)采用板框压滤机进行固液分离,过滤后的压滤液经处理后进行钻井液回配,达到回用目的,本发明涉及钻井废水处理技术领域。该用于油田水基钻井废水破胶的试剂及应用,本发明的破胶剂破胶彻底,破胶效率高,破胶后固液分离容易,固相pH能够满足环保要求,分离液可全部进行回用,达到绿色环保要求,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN116986748A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310838250.1
申请日:2023-07-10
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F9/00 , C02F1/72 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F1/38 , C02F1/00 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种用于油田压裂返排液的氧化处理方法,本发明用于油田压裂返排液氧化处理的试剂由氧化剂和催化剂组成。本发明的用于油田压裂返排液氧化处理的方法,包括以下步骤:(1)调节压裂返排液pH,向压裂返排液中加入催化剂,搅拌均匀。(2)向步骤(1)中所得的压裂返排液中加入氧化剂,搅拌至反应完全。(3)加入絮凝剂搅拌反应,采用板框压滤机进行固液分离,过滤后的液相中大分子物质显著减少,可以进一步处理用于回用或者外排,本发明涉及油田压裂返排液降解处理技术领域。该用于油田压裂返排液的氧化处理方法,对压裂返排液氧化降解安全且效率高,COD和悬浮固体显著降低,氧化降解后固液分离容易,达到绿色环保要求。
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公开(公告)号:CN114858941B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210490943.1
申请日:2022-05-07
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种快速高效测定钒价态的方法,该方法利用高效液相色谱‑电感耦合等离子体质谱,并优化流动相组成,对不同钒的价态进行高效分离并快速检测。具体包括以下步骤:将EDTA添加到每种钒价态的储备液中,制备V(III)–EDTA、V(IV)–EDTA和V(V)的稳定络合物作为储备液,用PRPX100强阴离子交换柱,筛选优化流动相的组成、浓度和pH值,本发明最终确定用含有2.5mM EDTA、3%乙腈的洗脱液,和80mM碳酸氢铵,且pH 5‑6的混合溶液作为最佳流动相,可保证每次分析在5分钟内完成,V(III)、V(IV)和V(V)的检测限分别为0.6、0.7和1.0g L‑1。本发明涉及环境检测技术领域,方法操作简单,灵敏度高,分析时间短,分离度好,可以对V(III)、V(IV)和V(V)钒进行快速检测分析。
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公开(公告)号:CN118579912B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411066898.2
申请日:2024-08-06
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开一种污水处理设备及其方法,具体涉及污水处理技术领域,包括顶部呈开放设置的处理箱,在处理箱内底部增加有沉淀箱,在处理箱内增加有混合机构,该混合机构在处理箱内完成搅拌混合动作。本发明通过混合机构与加药机构完成联动配合,在混合机构进行搅拌工作时,驱使加药机构在处理箱内呈圆形转动完成加药动作,使得药液能够快速的输送至处理箱内各个位置,同时加药机构经由衔接件亦可与混合机构完成动力的断开、衔接切换,利用工作人员根据污水处理需求自由调节,同时两个沉淀腔之间能够完成相互切换使用,以此完成对污水的连续拦截过滤,保证了污水处理工作的高效稳定进行,无需对处理箱进行停机清理絮凝物。
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公开(公告)号:CN118579912A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411066898.2
申请日:2024-08-06
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开一种污水处理设备及其方法,具体涉及污水处理技术领域,包括顶部呈开放设置的处理箱,在处理箱内底部增加有沉淀箱,在处理箱内增加有混合机构,该混合机构在处理箱内完成搅拌混合动作。本发明通过混合机构与加药机构完成联动配合,在混合机构进行搅拌工作时,驱使加药机构在处理箱内呈圆形转动完成加药动作,使得药液能够快速的输送至处理箱内各个位置,同时加药机构经由衔接件亦可与混合机构完成动力的断开、衔接切换,利用工作人员根据污水处理需求自由调节,同时两个沉淀腔之间能够完成相互切换使用,以此完成对污水的连续拦截过滤,保证了污水处理工作的高效稳定进行,无需对处理箱进行停机清理絮凝物。
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公开(公告)号:CN117003403A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311136961.0
申请日:2023-09-05
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了利用微生物控制黑臭水体沉积物氮污染的原位修复方法,具体包括以下步骤:S1、制备生物碳无机载体材料;S2、制备高效除氮菌液;S3、将高效除氮菌液负载到生物炭载体上,形成固定化微生物系统;3)将固定化微生物系统原位覆盖沉积物表面,本发明涉及环境治理技术领域。该利用微生物控制黑臭水体沉积物氮污染的原位修复方法,可有效控制沉积物氮污染释放。一方面,生物炭负载菌原位覆盖层可促进沉积物氮素代谢出系统,吸附固定到原位覆盖层,通过清除原位覆盖层,达到沉积物原位修复、减少污染物质向水层扩散的目标;另一方面,覆盖层可提高沉积物和水界面的溶解氧,促进土著脱氮细菌生长。
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公开(公告)号:CN114878615A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210490946.5
申请日:2022-05-07
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G01N23/223 , G01N13/00
Abstract: 本发明公开了基于DGT‑XRF联合技术对有效态金属进行原位采样和检测的方法,通过结合DGT和便携XRF技术,定量获得受污染的水体和土壤中金属/类金属的有效态浓度。具体步骤如下:将ZrO‑ChelexDGT装置原位投放到污染水体或土壤中,放置时间为8‑48h,同步富集多种金属元素,取出DGT后将表面残留的水和土壤清洗干净,用便携式XRF直接进行测定,获得DGT膜上多种金属元素的信号强度值。根据室内标准样品事先标定的线性曲线进行校正,得到采样点水体或土壤中金属的有效态浓度。本发明涉及环境监测技术领域。该基于DGT‑XRF联合技术对有效态金属进行原位采样和检测的方法,方法操作简单,灵敏度高,分析速度快,可实现受污染水域和土壤中多种金属元素的快速原位监测。
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