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公开(公告)号:CN104087323B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410322931.3
申请日:2014-07-08
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明公开了一种利用食用菌废料制备生物炭的方法及应用,该方法包括:将食用菌废料除杂后风干,并烘干、粉碎过筛;粉碎后的食用菌废料以5~10℃/min升温至400~600℃进行隔氧炭化反应,反应保温1.5~2h;将炭化后的食用菌废料冷却至室温,粉碎过筛,获得生物炭。本发明以食用菌废料为原料制备的生物炭,表面官能团的含量丰富,能够高效吸附水体中的氨氮;同时通过优化食用菌废料隔氧炭化过程中的反应条件,提高了生物炭的氨氮吸附能力。
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公开(公告)号:CN104904364A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510272200.7
申请日:2015-05-25
Applicant: 浙江大学
IPC: A01B79/02
CPC classification number: Y02A40/232 , Y02P60/23
Abstract: 本发明公开了一种林地坡面控制水土流失的方法,所述方法采用多个拦截单元,包括如下步骤:1)将拦截单元与林地坡面固定:拦截单元包括多个竹桩,每个竹桩的下端斜削从而形成尖端部,多个竹桩并排排列,通过具有一定厚度的竹蔑片将多个竹桩连接成片状,将其中1个片状的拦截单元弯曲而形成为两端向上弯曲的弧形后,将拦截单元通过尖端部敲入到林地坡面而固定;2)在每个拦截单元形成的弧形空间内盛土;3)采用如步骤1)和2)的方式固定其他拦截单元,并且多个拦截单元形成为从上至下交错布置。通过设置竹制的屏障,从而能够缓冲降雨强度和降雨动能,有效降低了雨水冲刷的径流流速,有效拦截雨水和泥沙,起到保持水土的作用。
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公开(公告)号:CN109685078B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201811543392.0
申请日:2018-12-17
Applicant: 浙江大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/46 , G06V10/44 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于自动标注的红外图像识别方法,主要针对现有方法在有标签红外图像数据很少时红外图像识别正确率较低和图像标签获取困难的问题,包括如下步骤:图像采集与成像设备校准;源域图像处理,建立源域图像目标检测模型,得到源域有标签数据;图像特征提取,得到映射关系;自动标注,得到目标域有标签图像;目标检测模型建立。本发明方法可利用已有其他资源建立目标域目标检测模型,可有效提高红外图像目标识别正确率,具有无需重新搜集数据的优点,可用于红外图像的目标识别。
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公开(公告)号:CN106698676B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201611246493.2
申请日:2016-12-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及生物降解处理技术领域,旨在提供一种甲烷氧化耦合高氯酸盐还原菌群的富集方法及应用。包括步骤:制备无机培养基;在中空纤维膜生物反应器中接种ANMO‑D菌群;将添加了亚硝酸盐的无机培养基引入反应器的进水中;运行至NO2‑被完全还原,完成初始菌群的接种;将添加了ClO4‑的无机培养基引入前述反应器的进水中并连续运行10天后,反应器中即富集了能降解高氯酸盐的菌群。本发明中的菌群具有高效的降解高氯酸盐的效率,可以同时降解污水中的高氯酸盐和硝酸盐,同时二者的降解率均可以达到接近100%。用微生物反应器去除水中的高氯酸盐具有成本低、有效期长,降解效果稳定等优点,适合长时间地处理大量低高氯酸盐污染的废水。
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公开(公告)号:CN108675445B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810362258.4
申请日:2018-04-20
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及复合污染物的生物还原技术,旨在提供一种以NO3‑还原甲烷基质生物膜中六价铬的方法。包括:向无机培养基中添加Na2CrO4和NaNO3,在微氧条件下备用;将模拟废水引入甲烷基质膜生物反应器中,加入CrO42‑和活性污泥后自循环获得菌液;采取连续流方式向反应器引入模拟废水和CH4,分阶段控制进水中NO3‑的浓度;每运行一个阶段,都确保出水中CrO42‑和NO3‑浓度达到稳定状态至少10天。本发明与现有技术相比,其有益效果是:NO3‑的高负荷对Cr(VI)的还原有显着的和不可逆的抑制作用。起初涉及Cr(VI)还原的亚栖热菌属随着NO3‑的引入而下降,在添加NO3‑之后α变形菌富集;而当除去NO3‑时,β变形菌变得重要,表明其可以作为Cr(VI)还原的潜在作用。
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公开(公告)号:CN107244734B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710338329.2
申请日:2017-05-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及生物修复氧化态污染物技术领域,旨在提供一种利用甲烷基质MBfR还原硒酸盐和硝酸盐能力的评估方法。包括步骤:在去离子水中添加溶质,配制模拟废水,通入氩气曝气;在甲烷基质膜生物反应器中接种甲烷厌氧氧化耦合高氯酸盐还原菌群作为接种源;采取连续流方式进水,模拟废水作为进水;模拟废水中SeO42‑浓度保持稳定,NO3‑浓度分为三个阶段进行控制,反应器运行达到稳态后再进入下一个阶段。本发明首次证实了微生物能以CH4作为唯一电子供体驱动SeO42‑的还原。本发明既可以修复受SeO42‑污染的水体,还可以实现纳米态的Se0资源化回收再利用。
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公开(公告)号:CN104904364B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510272200.7
申请日:2015-05-25
Applicant: 浙江大学
IPC: A01B79/02
CPC classification number: Y02A40/232 , Y02P60/23
Abstract: 本发明公开了一种林地坡面控制水土流失的方法,所述方法采用多个拦截单元,包括如下步骤:1)将拦截单元与林地坡面固定:拦截单元包括多个竹桩,每个竹桩的下端斜削从而形成尖端部,多个竹桩并排排列,通过具有一定厚度的竹蔑片将多个竹桩连接成片状,将其中1个片状的拦截单元弯曲而形成为两端向上弯曲的弧形后,将拦截单元通过尖端部敲入到林地坡面而固定;2)在每个拦截单元形成的弧形空间内盛土;3)采用如步骤1)和2)的方式固定其他拦截单元,并且多个拦截单元形成为从上至下交错布置。通过设置竹制的屏障,从而能够缓冲降雨强度和降雨动能,有效降低了雨水冲刷的径流流速,有效拦截雨水和泥沙,起到保持水土的作用。
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公开(公告)号:CN106885634A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710004123.6
申请日:2017-01-03
Applicant: 浙江大学
IPC: G01J5/00
CPC classification number: G01J5/00 , G01J2005/0085
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热像测温技术的非定常壁面加热热流分布测量方法,该方法利用红外热像技术记录随时间变化的加热壁面的温度场,选取的物体壁厚均匀且沿厚度方向热阻较小,因此可以将壁面加热问题简化成二维非定常传热问题,得到非定常热平衡方程,然后将测量得到的温度场对时间和空间求导,忽略自然对流和热辐射,计算得到二维分布的加热热流。该方法提供了一种非接触的测热流方法,能够实时测得壁面热流的二维分布情况。
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公开(公告)号:CN106830354A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710057911.1
申请日:2017-01-23
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C12N1/20 , C12R1/01 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及生物降解处理技术,旨在提供一种利用MBBR反应器富集甲烷氧化耦合高氯酸盐还原菌群的方法。包括:在MBBR反应器中接种ANMO‑D菌群;将酸性微量元素溶液、碱性微量元素溶液、CaCl2、NaHCO3、5MgSO4·7H2O、KH2PO4和Na2HPO4·12H2O加入至去离子水中,调节pH至7,配成培养基;用氮气曝气至去除氧气后引入MBBR反应器中并连续运行;在进水处引入污水;连续运行稳定后分阶段改变引入污水中的污染物浓度,反应器连续运行稳定且污染物降解率维持恒定数值后,在MBBR反应器中富集了能降解高氯酸盐的菌群。本发明所采用的MBBR反应器能为生物膜生长提供良好的微环境;优化后的菌群可以将高氯酸盐的降解效率从1mg/L提升到5.5mg/L。
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公开(公告)号:CN106698676A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611246493.2
申请日:2016-12-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/12 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/34 , C02F3/341 , C02F2101/12 , C02F2101/163 , C02F2203/004 , C02F2305/06
Abstract: 本发明涉及生物降解处理技术领域,旨在提供一种甲烷氧化耦合高氯酸盐还原菌群的富集方法及应用。包括步骤:制备无机培养基;在中空纤维膜生物反应器中接种ANMO‑D菌群;将添加了亚硝酸盐的无机培养基引入反应器的进水中;运行至NO2‑被完全还原,完成初始菌群的接种;将添加了ClO4‑的无机培养基引入前述反应器的进水中并连续运行10天后,反应器中即富集了能降解高氯酸盐的菌群。本发明中的菌群具有高效的降解高氯酸盐的效率,可以同时降解污水中的高氯酸盐和硝酸盐,同时二者的降解率均可以达到接近100%。用微生物反应器去除水中的高氯酸盐具有成本低、有效期长,降解效果稳定等优点,适合长时间地处理大量低高氯酸盐污染的废水。
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