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公开(公告)号:CN104846848B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510128042.8
申请日:2015-03-23
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种控制地下层状矿产开采沉陷区地表水土流失的方法,该方法根据开采区地表下沉盆地的高程变化而引起的土体应力分布或变形特征差异,利用地表土体在不同含水条件下的水理性质差异,增强土体塑性,降低土体的拉裂,从而达到降低土壤侵蚀过程中由裂隙造成的深度垂直入渗作用,在采矿区地表,通过实施定量喷水的辅助技术调整土体含水率,控制开采沉陷盆地扩展时区的地表裂隙发育程度,进而降低由裂隙优先流作用的水土流失作用程度。本发明相比现有技术具有以下优点:无需大型机械施工,在矿区环境治理技术方法中属低投入的,治理成本低廉;方法无需对地表土体进行化学改性,不会破坏土体中的微生态环境,适合矿区较脆弱的生态环境。
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公开(公告)号:CN104846848A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510128042.8
申请日:2015-03-23
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种控制地下层状矿产开采沉陷区地表水土流失的方法,该方法根据开采区地表下沉盆地的高程变化而引起的土体应力分布或变形特征差异,利用地表土体在不同含水条件下的水理性质差异,增强土体塑性,降低土体的拉裂,从而达到降低土壤侵蚀过程中由裂隙造成的深度垂直入渗作用,在采矿区地表,通过实施定量喷水的辅助技术调整土体含水率,控制开采沉陷盆地扩展时区的地表裂隙发育程度,进而降低由裂隙优先流作用的水土流失作用程度。本发明相比现有技术具有以下优点:无需大型机械施工,在矿区环境治理技术方法中属低投入的,治理成本低廉;方法无需对地表土体进行化学改性,不会破坏土体中的微生态环境,适合矿区较脆弱的生态环境。
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公开(公告)号:CN119836879A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510324554.5
申请日:2025-03-19
Applicant: 安徽理工大学
IPC: A01B79/00 , C09K17/14 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种秸秆还田改良矿区黄褐土的方法,将矿区黄褐土农田里的农作物秸秆取回,置于1%‑3%的过氧化氢溶液中浸泡20‑24 h;随后干燥处理;置于破碎机中进行粉碎,得到长度≤1 cm的农作物秸秆;粉碎后的农作物秸秆与秸秆腐熟菌剂按照1 kg:25 g的比例进行均匀的混合;秸秆腐熟菌剂为枯草芽孢杆菌,有效活菌数为5.0‑6.0亿/g;混合好的农作物秸秆还田至10‑30 cm深度,与10‑30 cm深度的黄褐土土层混合,确保整体质地均匀。该方法秸秆原地还田,不仅操作简单,改良速度快,成本投入低,而且处理过程中无需引入化学添加剂,无额外污染产生,土壤20 cm土层酸性问题有所改善,土壤30 cm土层孔隙体积增幅达70%,尤其适合深根作物种植。
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公开(公告)号:CN118290197A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410409768.8
申请日:2024-04-07
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种有机覆盖物及其制取方法、应用,属于林绿地表面覆盖领域。一种林绿地有机覆盖物,包括:秸秆、粪肥和蚯蚓粘液经过好氧发酵充分腐熟后的混合物,所述物质成分按质量份计,为秸秆300份、粪75份、蚯蚓粘液1份。与现有技术相比,本发明采用以农作物秸秆为主要原料进行发酵制备覆盖物,使用制备的覆盖物进行盆栽覆盖试验,能够显著提升植物生理生态指标,特别是能够提升植物酶活性、可溶性蛋白含量、叶绿素含量,降低植物丙二醛含量,该方法制备的有机覆盖物不仅能够解决秸秆处置困难的问题,还能提升植物抗氧化水平、抗逆性能力以及光合作用水平,促进植物更好的生长发育。
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公开(公告)号:CN118276097A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410371020.3
申请日:2024-03-28
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 安徽理工大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了基于单波束无人船对采煤沉陷积水区的三维地形建模方法,包括以下步骤:S1、选取采煤沉陷积水区,并搭建无人船载单波束测探系统;S2、基于无人船载单波束测探系统向采煤沉陷积水区的水底发出短脉冲声波,并接收反射回的短脉冲声波,获得测量数据,进而对测量数据进行预处理;S3、基于预处理后的测量数据,建立采煤沉陷积水区水底的三维地形模型,并选择规则方格网DEM模型,格网选择完毕后,选择逐点内插法及内插数学模型反距离加权法对单波束无人船水底地形测量点进行内插;S4、建立采煤沉陷积水区水底三维地形线框透视模型与面框模型,本发明有效提高了生态环境修复效率,产生良好的生态效益,具有良好的推广价值。
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公开(公告)号:CN116212834A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211659321.3
申请日:2022-12-22
IPC: B01J20/28 , B01J20/10 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种矸石基砷吸附剂处理砷污染废水的装置,包括石基砷吸附剂制备机构和砷污染废水处理机构;矸石基砷吸附剂制备机构包括球磨仪、混合组件、pH调节组件、磁力搅拌器、沉淀物处理组件、沉淀物后处理组件和吸附剂收纳箱,本发明通过矸石基砷吸附剂制备机构制备矸石基砷吸附剂,矸石基砷吸附剂中负载在煤矸石表面的针铁矿、四方纤铁矿和施氏矿物显著提升了矸石基砷吸附剂对砷(V)的吸附性能,同时通过砷污染废水处理机构利用矸石基砷吸附剂处理砷污染废水,矸石基砷吸附剂对砷(V)的吸附量为185.94mg/g,砷污染废水处理后,砷(V)的去除率为87.05‑100%。
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公开(公告)号:CN113399423A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110633043.3
申请日:2021-06-07
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种煤基固废高效资源化利用方法,包括以下方法步骤:S1:制备吸附剂,所述吸附剂包括煤基固废、氧化钙和氧化铁;S2:获取重金属高效吸附剂,将吸附剂对重金属进行吸附,得到吸附重金属后的吸附剂;S3:将重金属吸附剂与煤基固废进行混合,然后加入碱激发剂、和水和适当比例的氧化钙,充分混合搅拌,得到混合物;S4:将混合物注入模具中养护,用作充填材料。本发明的煤基固废高效资源化利用方法可以有效避免吸附剂的二次污染,降低吸附剂的回收处理成本;还可以加大煤基固废的资源化利用,而且吸附剂本身煤基固废,硅铝酸盐,添加后对充填材料的强度影响较小。
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公开(公告)号:CN110918634A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911267382.3
申请日:2019-12-11
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种修复土壤有机氯的方法及其土壤预处理装置,将有机氯污染土壤进行自然风干调节水分,再将风干后的土壤输运至土壤预处理装置进行破碎处理,得到细粒污染土壤,向破碎后的土壤中加入一定量的水分,土水质量比为1:1充分搅拌,搅拌均匀后加入质量比10:1加入高硫煤矸石粉末,搅拌均匀,待土壤与高硫煤矸石反应10d后,加入1-1.5mol/g过硫酸钠溶液,充分搅拌,混合均匀,将加入过硫酸钠溶液后的土壤置于阴凉处进行反应,堆存养护6天至8天,向养护后的土壤中加入石灰和钙镁磷肥,调节土壤的pH至6-10,得到修复的土壤。本发明在高硫煤矸石还原有机氯的基础上,向反应体系中加入过硫酸盐,强化了修复的效果,缩短了修复时间。
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公开(公告)号:CN107515292A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710788496.7
申请日:2017-09-21
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01N33/24
CPC classification number: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种简单的土壤呼吸速率原位测定方法,它包括泵吸式二氧化碳浓度检测仪以及简易的静态密闭气室装置。静态密闭气室装置可以用于收集土壤呼吸所释放的CO2,红外二氧化碳浓度检测仪可以用于测量静态密闭气室中CO2的浓度(体积比),土壤呼吸速率可以通过公式换算生成。该装置可以在室内和野外测定土壤呼吸速率的大小,通过分析数据,可以观察土壤呼吸速率的变化,为土壤呼吸监测和计算提供理论基础,推动土壤呼吸测量技术的革新。
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公开(公告)号:CN119945298A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510028796.X
申请日:2025-01-08
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H02S40/00 , C02F1/00 , C02F1/28 , H02S40/42 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及光伏设备技术领域,具体为一种水体净化及冷却一体化光伏装置,包括供能装置、承载台、水质净化装置、冷却装置,供能装置包括光伏太阳能集电板和蓄电池;承载台包括两侧各四个固定架、固定桩、承载板;水质净化装置包括圆柱体外壁、圆柱体内壁、进水口、净水层、涡轮、抽水管、电路线、固定绳;抽水管的顶端穿过承载板与冷却装置联通,底端与圆柱体内壁内部连通;电路线与供能装置和电机箱电性连接。该种水体净化及冷却一体化光伏装置,能够通过吸收太阳能转化为电能,并通过将部分电能供给电机驱动涡轮旋转来抽取水源并在设备内形成水流,能够对太阳能集电板进行有效的散热,同时能够对水体进行过滤净化。
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