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公开(公告)号:CN103207230A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310111201.4
申请日:2013-04-02
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/327
Abstract: 本发明提供一种利用高锰酸钾作阴极电子受体构建微生物染料电池(MFC)型BOD传感器的方法,属于废水水质监测领域。具体方法为:构建双室MFC反应器;富集MFC阳极板上的产电微生物并调整外接电阻使MFC输出功率最大化;将不同浓度的人工废水和高锰酸钾溶液分别加入MFC阳极室和阴极室内,根据MFC输出电流和检测时间,计算不同BOD浓度对应的MFC产电量,对产电量和BOD进行线性拟合,得到传感器检测限及线性方程。BOD值未知的待测液加入MFC阳极室后,由MFC输出电流和检测时间计算MFC产电量,根据已知的线性方程计算待测液BOD值。本发明的高锰酸钾作阴极电子受体的MFC型BOD传感器,BOD检测范围拓宽至500mg/L,检测时间缩短一半以上,检测相对误差低于10%,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN101759337A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010000269.1
申请日:2010-01-07
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种生物酸化-类Fenton氧化联用改善剩余污泥脱水性能的方法,属于污泥处理技术领域。在投加足量底物的条件下,从污泥中培养驯化土著酸化细菌作为接种液;将接种液加入到剩余污泥中,在有氧、搅拌和适量底物条件下对污泥进行生物酸化,至污泥的pH为2-3;在Fe2+和Fe3+催化作用下,H2O2产生强氧化性自由基等类Fenton氧化污泥;向处理后的污泥中加入Ca(OH)2溶液,调节污泥的pH至6-7;采用板框压滤或离心脱水方法对处理后的污泥脱水,得到含水率在65-75%的脱水污泥。联用生物酸化-类Fenton氧化改善污泥脱水性能,可以提高反应效率、缩短反应时间、增加处理能力、减少污泥处理成本。
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公开(公告)号:CN101670266A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910210552.4
申请日:2009-11-10
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米吸附剂的制备及其去除废水中阳离子有机染料的方法,属于废水处理技术领域。磁性纳米吸附剂以Fe 3 O 4 颗粒为载体,包覆腐殖酸为活性吸附成分,制备方法为:在碱性腐殖酸溶液中加入氯化铁和硫酸亚铁混合溶液,在无氧、加热和搅拌条件下反应,并经过磁性分离、洗涤、干燥研磨得到磁性纳米吸附剂。利用磁性纳米吸附剂处理阳离子有机染料废水,亚甲基薷和中性红的去除率达到95%以上。磁力固液分离后的磁性纳米吸附剂利用甲醇-乙酸溶液进行再生,脱附溶剂通过蒸馏回收甲醇和乙酸,并循环使用。本发明的磁性纳米吸附剂具有纳米级尺寸和高活性表面基团,对阳离子染料的吸附去除率极高,且工艺过程简单、高效、易于控制。
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公开(公告)号:CN114548754B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202210155667.3
申请日:2022-02-14
Applicant: 北京林业大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06F18/241
Abstract: 本发明公开了一种基于趋势判策的湿地缓冲区水生态健康评价方法,包括:S1:基于Meta分析判定影响因素:设置检索关键词收集潜在影响因子的实验观测数据,通过环境因子关联分析,得到水生态健康的关键影响因素,计算影响因子权重;S2:收集指标数据;S3:建立基于机器学习的预测模型;S4:趋势判策:将各关键影响因素的预测值,不同影响因素类型的影响权重输入水生态健康评价模型,得到未来n年后的水生态健康状况,由此,作为当前水生态健康状态的预测评价。该方法可以得到相关性强、影响敏感的影响因子,最大限度排除区域尺度调研导致的局限性,在未来视角下评价当前水生态健康,可以更好地体现当前水生态健康状态的发展趋势和当前状态。
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公开(公告)号:CN118993771A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411089143.4
申请日:2024-08-08
Applicant: 鄂尔多斯应用技术学院 , 北京林业大学
Abstract: 本发明属于畜禽粪便处理技术领域,且公开了一种提高鸡粪水解产氨效果的试验方法,通过精控温度、pH值及水解程度,显著促进鸡粪中有机氮转化为氨态氮,提升产氨速率与总量,该法加速鸡粪腐熟,高效释放氨态氮,增强肥料肥效,与传统鸡粪处理方法往往伴随着养分的流失相比,而本发明通过优化水解条件,减少了在处理过程中氮、磷、钾等关键养分的损失。特别是通过精细调控,使得水解过程更加温和且高效,有助于保留更多的营养成分,提高肥料的综合利用率,通过提高水解产氨效果,促进了鸡粪中有害物质的降解和转化,减少了氨气、硫化氢等有害气体的排放,有助于改善生态环境,降低对周边环境的负面影响。
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公开(公告)号:CN117776440A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311844638.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/12 , C02F1/52 , C02F3/28 , C02F1/44 , C02F11/12 , C02F11/04 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一种低碳排放的高效污水资源化处理方法,具体是通过高负荷活性污泥法进行碳捕集,经沉淀后得上清液和沉降污泥,上清液进入水处理体系,先后经厌氧流化床膜生物反应器处理和反渗透处理,回收再生水和氨氮,沉降污泥进入污泥处理体系,浓缩后依次进行厌氧消化产甲烷和沼渣脱水处理,脱水得到的沼液进行氮磷回收。本发明通过两线三体系组成完整的污水处理工艺,解决了传统活性污泥工艺需要外加碳源、曝气消耗大量能量以及温室气体排放的问题,从而达到缩短污水处理时间,减少污水处理能耗的问题,该工艺以最低的碳排放、最小的能量消耗,最大限度地进行碳、氮、磷和水资源的回收。
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公开(公告)号:CN116720777A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310683509.X
申请日:2023-06-09
Applicant: 北京林业大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种生命周期评价数据质量提升与不确定度评估方法,包括:S1:在目标与范围的确定阶段,划定数据变异系数CV值,以所在区间判定生命周期评价LCA结果有效性;S2:在清单分析阶段,根据评价目标确定数据采集来源,将有效数据单位化为清单数据;S3:在影响评价阶段,根据评价目标选择、修正背景数据,建立产品生命周期模型;S4:在结果解释阶段,确定模型中重点清单数据及其分布函数;获得输出变量的分布,根据CV值判定结果不确定度。本发明将数据质量提升贯穿LCA整个过程,构建了一套数据质量提升方法,将LCA实景数据与背景数据融入结果不确定度中,优化补充了数据质量评估方法,使得LCA结果不确定度更有代表性。
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公开(公告)号:CN116296636A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310274186.9
申请日:2023-03-21
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及气体采集测量技术领域,具体涉及一种湿地温室气体收集装置。本发明提供的一种湿地温室气体收集装置,包括底座、透光内壳、暗外壳和取样头,所述透光内壳为一端开口的箱体结构;所述暗外壳罩在所述透光内壳的外部,用于遮挡外部光线,所述取样头连接于所述透光内壳上且穿过所述暗外壳;所述透光内壳能够透过光线,所述透光内壳安装在所述底座上,所述透光内壳、所述底座和湿地之间形成密封环境;收纳所述暗外壳能露出所述透光内壳,展开所述暗外壳能罩住所述透光内壳。可实现收集光合作用或呼吸作用所产生的温室气体的目的,能够在测试光合作用或呼吸作用之间来回切换,使用时更加方便。
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公开(公告)号:CN114861502A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210592792.0
申请日:2022-05-27
Applicant: 北京林业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G16H50/30 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于Modflow模型的三维动态地下水污染模拟的安全饮用水区域确定方法,包括:S1、确定研究区域,并且获取研究区域内的与Modflow模型相关数据资料;S2、基于S1中获取的数据,根据研究区域边界建立概念模型;S3、建立三维网格模型;S4、在三维网格上运行Modflow模型以建立三维地下水静态模型;S5、运行Modflow模型以获得三维地下水动态模型;S6、将步骤S1中获取的数据资料输入Modflow模型中的溶质运移(MT3DMS)模块,进行三维地下水溶质运移动态模拟;和S7、基于步骤S6的模拟结果,并结合人体健康风险阈值,确定研究区域的安全饮用水区域。
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公开(公告)号:CN111249797A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010072896.X
申请日:2020-01-10
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碳基固体酸填充中空纤维膜的挥发性脂肪酸回收装置。酸液分离罐内的中空纤维膜上下两端分别通过水解酸化液进液管和水解酸化液排液管与产酸发酵罐连通,酸液回收罐的积液瓶分别通过吸收液排液管和吸收液进液管与酸液分离罐顶端与低端相连通,中空纤维膜内的高密度滤网间填充有碳基固体酸,产酸发酵罐内安装有电机驱动的搅拌叶轮,其底端安装有恒温水浴皿。本发明结构简单,能够及时抽取产酸发酵罐内的水解酸化液,促进发酵底物反应;在碳基固体酸的作用下自动调节水解酸化液的酸碱度以达到中空纤维膜分离吸收所需的要求;水解酸化液回流至产酸发酵罐时,因与碳基固体酸分离,其酸碱度显著回升,不会阻碍产酸发酵。
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