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公开(公告)号:CN114057374B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111287579.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明公开了一种改性油茶壳纤维促进污泥泡沫化及干化的方法,运用碱性过氧化氢溶液改性油茶壳纤维材料,增加纤维素含量比重;取剩余污泥于搅拌器中,并向其投加少量碱性表面活性剂,混合均匀;取均匀后的物料进行浸出处理,以判断混合物料能够起泡的可能性;当物料中蛋白质溶出量达到阈值范围时,投加混合改性后的油茶壳纤维材料,并进行污泥微泡扩增过程,使得空气能在高速搅拌过程中得以被压缩与物料混合,从而促进污泥密度下降,体积上升;最终制备的微泡污泥由于其较大的接触面积使得干化所需能耗得以大大减少。将改性油茶壳纤维融入污泥泡沫干燥体系中,使得微泡污泥的形成效率、稳定及干化性能都得以提高,能进一步减少体系所需能耗。
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公开(公告)号:CN112676338B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011381330.1
申请日:2020-12-01
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明涉及土壤修复技术领域,公开了一种用于铅锌矿区重金属污染土壤修复的复合植生袋设计及应用方法。通过对复合植生袋功能结构分区及超富集草本和耐性木本植物配置,结合植生袋装填铺设及后期养护等措施,有效融合了固定化修复和活化修复两种策略,充分挖掘了草本植物和木本植物的协同修复优势,实现了矿区废弃地的快速复绿,减少水土流失和重金属的进一步扩散,提高了木本植物最终存活率,形成长效稳定的修复效果。同时,复合植生袋在场地修复过程中具有施工快捷简便,工程量小投入低,对修复场地扰动小,袋体材料可降解,不产生二次污染等特点,在铅锌矿区重金属污染土壤修复的实际应用中具有高效、经济、环保等优势。
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公开(公告)号:CN112387778B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011088518.7
申请日:2020-10-13
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明涉及一种污泥生物炭固定化菌联合植物修复重金属污染土壤的方法,包括筛选植物,筛选分离对多种重金属具有抗性的细菌,分离出能够溶磷、固氮、分泌植物生长激素、分泌铁载体、促进植物生物量积累、根系发育和生长激素分泌的细菌,使细菌负载固定到污泥生物炭上和土壤修复等步骤。本发明用污泥生物炭对菌株进行固定,微生物得到生物炭的保护,能在土壤中缓释,有效提高了微生物在植物体内和根际的存活及定植能力,极大提高了植物生物量,有效降低土壤重金属含量,同时促进修复植物的根部萃取,实现植物‑微生物‑炭基材料联合修复土壤重金属污染的目标。
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公开(公告)号:CN112676339B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011381448.4
申请日:2020-12-01
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明涉及土壤修复技术领域,公开了一种用于锰矿区污染土壤修复的复合植生袋及应用方法,通过复合植生袋内进行功能结构分区进行木本和草本配置,有效融合了固定化修复和活化修复两种取向,充分挖掘草本植物和木本植物的协同修复优势,提高木本植物最终存活率,形成长效稳定的修复效果,可有效控制修复基材营养基质流失及重金属的活化,实现矿区废弃地的快速复绿,减少水土流失和重金属的进一步扩散;同时,复合植生袋的施工模式快捷简便,工程量小投入低,对修复对象扰动小,袋体材料选用可降解材料制得,不产生二次污染和破坏,可实现锰矿区废弃地植被短期恢复保水固土、重金属污染长效治理相结合的修复模式。
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公开(公告)号:CN113145085A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110424023.5
申请日:2021-04-20
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: B01J20/26 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于环境新功能材料技术领域,公开了一种阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料及其制备方法,所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料包括生物炭,所述生物炭表面修饰有阳离子型聚丙烯酰胺;所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料的制备方法包括:配置丙烯酰胺与二烯丙基二甲基氯化铵的混合溶液;将生物炭投放至混合溶液中,进行反应,得到黑色悬浊液;将黑色悬浊液和过硫酸铵进行反应,得到阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料。本发明提供的阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料具有表面带正电、吸附能力强、实际应用价值高等优点,能够用于吸附水体中带负电污染物,是一种极具前途的新型生物炭材料。
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公开(公告)号:CN109251869A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810640923.1
申请日:2018-06-21
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明公开了一株高效利用粗甘油生产1,3-丙二醇的克雷伯氏菌。命名为Klebsiellasp.2e,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.15520。本发明弥补了常规微生物利用粗甘油生产1,3-丙二醇过程中,受粗甘油杂质的抑制导致微生物生长困难、相关酶活低下及1,3-丙二醇产率不高等不足。本发明所述菌株Klebsiella sp.2e在含有36g粗甘油(甘油含量为69%)的培养基中,于37℃,170rpm条件下培养12h后,消耗的甘油量达19.44±0.61g/L,可产生9.83±0.75g/L的1,3-丙二醇,产率达到了0.62mol 1,3-丙二醇/mol甘油。
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公开(公告)号:CN108795821A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810719543.7
申请日:2018-07-03
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C12N1/20 , C12N1/02 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/20 , C02F101/22
CPC classification number: C12R1/01 , C02F3/34 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C12N1/02 , C12N1/20
Abstract: 本发明属于环境治理领域,本发明公开了一株耐受重金属的伯克霍尔德氏菌及其去除重金属的效果,该菌株是从重金属矿区种植的山乌桕分离获得的茎部内生菌Burkholderia sp.WJ‑19。该菌对南方典型重金属铅、锌、镉都具有高耐受水平,对水溶液中的锌、镉有高去除效率,能在含有高浓度重金属锌、镉的培养液中生长而不受明显抑制。WJ‑19为微生物治理重金属污染提供了新材料,具有开发和应用潜力。
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公开(公告)号:CN118506922B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410967973.6
申请日:2024-07-18
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: G16C20/70 , G16C20/20 , G16C20/30 , G06F18/2113 , G06F18/2135 , G06F18/2431 , G06F18/243 , G06N20/20 , G01N33/24
Abstract: 本申请涉及一种基于机器学习的土壤砷污染风险评估方法、装置及设备,通过提取与所述土壤样本相关的多个土壤特征指标,利用主成分分析法对多个土壤特征指标进行分析后,对土壤样本进行分类,得到土壤样本类别,分别将多个土壤特征指标输入至砷污染风险评估主模型,以及与土壤样本类别对应的砷污染风险评估子模型进行预测,得到对应的主预测数据以及子预测数据,根据主预测数据以及子预测数据进行计算得到最终的预测结果,根据预测结果对土壤样本进行风险评估。采用本方法能快速获取土壤吸附砷的能力,解决了传统吸附实验方法在大规模预测精确度、操作难度、时间需求和安全方面存在的问题,提高了科学研究和环境保护工作的准确性与效率。
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公开(公告)号:CN118506922A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410967973.6
申请日:2024-07-18
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: G16C20/70 , G16C20/20 , G16C20/30 , G06F18/2113 , G06F18/2135 , G06F18/2431 , G06F18/243 , G06N20/20 , G01N33/24
Abstract: 本申请涉及一种基于机器学习的土壤砷污染风险评估方法、装置及设备,通过提取与所述土壤样本相关的多个土壤特征指标,利用主成分分析法对多个土壤特征指标进行分析后,对土壤样本进行分类,得到土壤样本类别,分别将多个土壤特征指标输入至砷污染风险评估主模型,以及与土壤样本类别对应的砷污染风险评估子模型进行预测,得到对应的主预测数据以及子预测数据,根据主预测数据以及子预测数据进行计算得到最终的预测结果,根据预测结果对土壤样本进行风险评估。采用本方法能快速获取土壤吸附砷的能力,解决了传统吸附实验方法在大规模预测精确度、操作难度、时间需求和安全方面存在的问题,提高了科学研究和环境保护工作的准确性与效率。
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公开(公告)号:CN116870855A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310922426.1
申请日:2023-07-26
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明属于活性炭技术领域,公开了一种载铁活性炭的制备方法及系统,将生物质原料经600‑800℃炭化得到生物炭;按生物炭:活化剂为1:1的比例混合搅拌,经400‑800℃加热活化得到活性炭;按活性炭:改性剂为1:1的比例混合搅拌,经100‑500℃加热改性得到载铁活性炭。本发明使用丙酮混配铁源,可使铁源与活性炭充分混合,确保制备的载铁活性炭的品质,且改性过程中挥发出的丙酮经冷凝收集,不会污染环境;在炭化炉中使用螺旋式电热管直接加热,确保生物质原料受热均匀,进而保障生物炭品质均匀;通过中空传热火管实现活化与改性供热,实现尾气热量回用,节约能源至少60%。
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