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公开(公告)号:CN116495854A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310278007.9
申请日:2023-03-21
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及环境工程技术领域,特别是涉及一种矿山废水混凝处理装置,包括混凝池,混凝池底部连通有曝气组件,混凝池底部一侧连接有进水组件,混凝池内部转动连接有第一混合组件和第二混合组件,第一混合组件位于第二混合组件下方,混凝池顶部连通有出液箱,出液箱套设在混凝池外部,混凝池上方设有第二加药部,出液箱下方设有出料池,出料池底部侧壁与集水池连通。本发明可以达到对废水充分搅拌的目的。
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公开(公告)号:CN112960765A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110177307.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F3/10 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种可原位去除地下水中三氯乙烯且具有核壳结构的生物渗透反应墙缓释填料及其制备方法,属于水处理技术领域。以聚乙烯醇和海藻酸钠为复合包埋剂,以含CaCl2的饱和硼酸溶液为交联剂,采用同轴共滴的方式制成一种核壳结构的填料。其中,填料外壳包埋经驯化后可高效降解目标污染物的优势菌群,内核包埋供微生物降解目标污染物所需的碳、氮、磷源。本发明制备的填料不仅有效防止微生物流失,且能长效缓释碳源,及氮、磷营养元素,从而保持生物可渗透反应墙长效降解去除地下水中三氯乙烯。
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公开(公告)号:CN110698159A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911121381.8
申请日:2019-11-15
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及利用垃圾焚烧飞灰制备免烧砖的方法,包括以下步骤:将垃圾焚烧飞灰筛选,3mm以下的留下备用;将上述筛选后的垃圾焚烧飞灰使用球磨机粉磨,粉磨至粒径为200微米以下;水洗后干燥后与添加剂混合均匀成粉料;加水使用胶砂搅拌机搅拌,浇至成型模具中;在温度20~40℃、湿度70~90%条件下,养护28d以上,制成砖体。实现了对焚烧飞灰的资源化再利用,制备成可以作为建筑材料的免烧砖,制备出的免烧砖重金属浸出完全低于国家标准,同时制备的过程简单高效,不但处理了生活危废,同时将其再利用,具有显著的社会和经济价值。
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公开(公告)号:CN119377888A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411501791.6
申请日:2024-10-25
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F18/25 , G06F18/2135 , G06F18/24 , G06V20/13 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N20/10 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态感知的地表水污染鉴定系统及方法,系统包括:多模态数据采集模块、数据融合模块、污染分析模块和终端模块;所述多模态数据采集模块用于采集地表水的多模态数据;所述数据融合模块用于对所述多模态数据进行融合,并提取数据特征;所述污染分析模块基于所述数据特征对地表水污染情况进行分析,得到分析结果;所述终端模块用于显示所述分析结果,并在结果出现异常时发出警报。本发明集成多种监测技术,全面覆盖水体的化学、物理和生物参数,采用先进的数据处理和分析算法,提高监测结果的准确性;同时应用人工智能技术,实现自动化监测、分析和预警,实现秒级数据更新,快速响应水污染事件。
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公开(公告)号:CN118831562B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411132995.7
申请日:2024-08-19
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明属于环境工程和固废资源化技术领域,具体涉及一种利用污泥/铁尾矿制备高效吸附剂协同回收磷的工艺。该工艺包括:(1)将铁尾矿置于酸溶液中浸提,过滤得到溶液A;(2)将污泥置于溶液A中浸渍,过滤得到溶液B;(3)调节溶液B的pH至9‑10,过滤沉淀后往滤液中分别加入镁源、氮源,搅拌静置后获得鸟粪石沉淀,过滤得到鸟粪石和溶液C;(4)向溶液C加入浸渍后的污泥及步骤(3)所述沉淀进行水热碳化反应,固液分离后得到铁修饰水热炭及含氮水相产物;含氮水相产物返回步骤(3),作为回收鸟粪石的氮源。本发明通过铁尾矿浸提、污泥浸渍、水热碳化过程制备铁修饰水热炭,借助铁的修饰作用使水热炭的吸附能力更强。同时,将水热碳化产生的高含氮液相产物返回工艺过程,与镁源、污泥浸提出的磷形成鸟粪石,鸟粪石可直接或间接被用作优质肥料使用。
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公开(公告)号:CN118377963B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410504244.7
申请日:2024-04-25
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F16/9535 , G06Q10/0635 , G06Q10/0832 , G06F18/243
Abstract: 本发明公开了一种危险废物管理信息分级分类推送方法及系统,所述方法包括以下步骤:S1获取信息、S2对产废企业的危险废物进行分级、S3对产废企业进行分类、S4环境管理要求推送、S5集中收集可行性推送;所述系统包括依次连接的信息采集模块、分级分类模块、信息推送模块、数据存储模块以及数据统计分析模块;本发明能够实现危险废物分级分类的自动化,实现定向推送,提高管理效率和准确性;有利于优化社会面源危险废物管理,提升管理专业化与全面性。
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公开(公告)号:CN117899807B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410147124.6
申请日:2024-02-02
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B01J20/12 , B01J20/20 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用印染污泥改良膨润土制备复合吸附材料的方法,属于环境工程和固废资源化领域。该方法包括以下步骤:取膨润土加水配置成膨润土浆液,加入印染污泥,搅拌、洗涤、干燥、研磨得到改中间体;在水热碳化前控制中间体的含水率为90%,然后置于反应釜中进行水热碳化反应得到复合吸附材料,最后对其进行干燥、研磨处理即可得到复合吸附材料。本发明运用印染污泥制备改良型膨润土并制备复合吸附材料,具有操作简单、原料容易获取、过程可控温和的特点,水热碳化过程中利用膨润土将印染污泥中的重金属固定化,避免了应用时重金属会释放到环境中的风险。具有重要的社会经济、环境价值。
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公开(公告)号:CN118377963A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410504244.7
申请日:2024-04-25
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F16/9535 , G06Q10/0635 , G06Q10/0832 , G06F18/243
Abstract: 本发明公开了一种危险废物管理信息分级分类推送方法及系统,所述方法包括以下步骤:S1获取信息、S2对产废企业的危险废物进行分级、S3对产废企业进行分类、S4环境管理要求推送、S5集中收集可行性推送;所述系统包括依次连接的信息采集模块、分级分类模块、信息推送模块、数据存储模块以及数据统计分析模块;本发明能够实现危险废物分级分类的自动化,实现定向推送,提高管理效率和准确性;有利于优化社会面源危险废物管理,提升管理专业化与全面性。
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公开(公告)号:CN117899807A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410147124.6
申请日:2024-02-02
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B01J20/12 , B01J20/20 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用印染污泥改良膨润土制备复合吸附材料的方法,属于环境工程和固废资源化领域。该方法包括以下步骤:取膨润土加水配置成膨润土浆液,加入印染污泥,搅拌、洗涤、干燥、研磨得到改中间体;在水热碳化前控制中间体的含水率为90%,然后置于反应釜中进行水热碳化反应得到复合吸附材料,最后对其进行干燥、研磨处理即可得到复合吸附材料。本发明运用印染污泥制备改良型膨润土并制备复合吸附材料,具有操作简单、原料容易获取、过程可控温和的特点,水热碳化过程中利用膨润土将印染污泥中的重金属固定化,避免了应用时重金属会释放到环境中的风险。具有重要的社会经济、环境价值。
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公开(公告)号:CN116588912A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310559788.9
申请日:2023-05-18
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C01B25/45 , C02F1/52 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,具体地说,涉及一种利用飞灰铝灰协同含氮磷废水处理制备鸟粪石的方法。其包括以下步骤:称取原料;向氮磷废水中投入飞灰混匀后,再加入铝灰并搅拌均匀产生混合液;向混合液中混入添加组分并加热,经过充分搅拌后将混合液静置产生沉淀物;对混合液进行固液分离,取得沉淀物完成鸟粪石的制备。本发明中通过添加飞灰和铝灰,能够调节废水的酸碱值以便于废水中氨氮的反应沉淀,补充废水中氨的含量以便于生成鸟粪石,并通过氧化钠在水中生成氢氧化钠后能够彻底溶解因氮化铝遇水产生的氢氧化铝,避免铝的沉淀导致生成鸟粪石的纯度降低。
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