-
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。
-
公开(公告)号:CN119285163A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411659251.0
申请日:2024-11-20
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F9/00 , C02F103/10 , C02F1/48 , C02F1/00 , C02F1/52
Abstract: 本发明提供了一种矿山酸性废水原位应急处理的装置,涉及废水处理技术领域,包括:罐体;所述罐体采用圆形凹槽结构,且罐体的右侧排列式开设有三组贯穿式的矩形通槽结构;罐体的右侧固定设置有圆柱形结构的固定杆;固定杆的外侧滑动设置有T形块结构的连接块,且连接块的一侧开设有贯穿式的螺孔结构;连接块的底部一侧排列式固定设置有伸缩管;伸缩管上下两侧的圆形通槽内均滑动设置有一组圆柱形结构的滑杆,且滑杆的外侧套设有弹簧;滑杆的一端固定连接设置有楔形杆结构的刮板;提升了对重金属污染物的去除率,提高了整体处理效率;解决了对于废水的处理效率较低,不便于对于杂质进行快速收集问题。
-
公开(公告)号:CN119175075A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411309181.6
申请日:2024-09-19
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C10B53/00 , C10B57/08 , C02F11/10 , C02F11/00 , C02F11/127 , C02F11/12 , C01B7/01 , C01B7/07 , C01G49/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及环保及资源再生技术领域,公开了一种酸预处理协同炭化处理焦化污泥制备高吸附性能的生物炭的工艺,焦化污泥通过酸浸泡预处理,随后协同炭化工艺制备水热炭;预处理的液相循环三次利用得到富铁酸液,通过蒸发浓缩工艺分离同时得到稀盐酸和三氯化铁产品。本发明一方面有效去除了焦化污泥中的无机矿物组分,疏通改善了污泥内部孔隙结构,从而制备出具优异吸附性能的水热炭;另一方面通过酸预处理也去除了焦化污泥中的大部分重金属,也同步降低了生物炭的环境风险,本技术方案的处理工艺为危险废弃物的无害化处理与资源化利用提供了新思路,对于加快构建废弃物循环利用体系与高质量绿色发展具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN118653553A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411132372.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: E03F1/00 , E03F3/02 , E03F3/04 , E03F5/14 , E03F7/00 , E02D31/00 , C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种山谷型垃圾填埋场防污染构筑物,包括沿山体浇筑在山谷型垃圾填埋场底部的混凝土层、沿山体建设在山谷型垃圾填埋场外围的雨水导流渠和堤坝、埋设于山谷型垃圾填埋场内的多组串联式渗滤液处理机构;每组串联式渗滤液处理机构包括多个通过纵向导流管串联在一起的渗滤液处理器,且纵向导流管下游端贯穿堤坝并与下游的垃圾渗滤液处理站相连通;该构筑物能够及时对垃圾填埋场内部产生的渗滤液进行收集并导出,避免垃圾填埋场内部积攒过多的渗滤液,降低这些渗滤液可能对周围环境造成污染的风险。
-
公开(公告)号:CN118626750A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410753204.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明提供一种固废基地质聚合物碳排放量核算的方法、电子设备、计算机可读介质、计算机程序产品,属于碳排放量核算技术领域,其可至少部分解决现有技术无法对固废基地质聚合物生产过程中产生的碳排放量进行计算的问题。本发明的固废基地质聚合物碳排放量核算的方法包括:分别确定固废基地质聚合物的原料碳排放量、运输碳排放量、能耗碳排放量、固化碳排放量;对所述原料碳排放量、运输碳排放量、能耗碳排放量、固化碳排放量求和,得到所述固废基地质聚合物的碳排放量。
-
公开(公告)号:CN117299762B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211733650.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于沿海沿江滩涂区域非正规钢渣堆场原位修复方法,包括以下步骤:S1、区域围挡,S2、土方开挖,S3、草种种植,S4、配置加药装置,S5、修复;本发明通过利用沿海沿江地区的潮汐能作用,可最大程度的降低修复的运行成本,并且通过定向引导地下水流向,主动吸附重金属净化地下水环境,效果更好,同时由于地下水长期流动依赖自然条件,能够加快钢渣堆场内部污染物的释放,更利于达到修复目标,并且不需要额外抽提地下水,从而降低了技术人员的工作量,同时也避免了抽提地下水造成的二次污染,更加安全环保。
-
公开(公告)号:CN118384764A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410566363.5
申请日:2024-05-09
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B01F33/83 , B02C21/00 , B02C4/08 , B02C7/08 , B02C23/08 , B07B1/28 , B01F27/90 , B01F27/191 , B01F35/12 , B01F23/70 , B01J19/18 , B08B9/087 , B01F35/71 , B01J4/00 , C04B11/26 , B01F101/28
Abstract: 本申请涉及胶凝材料处理技术领域,公开了一种利用除杂预处理磷石膏生产超硫酸盐水泥胶凝材料的装置,包括支撑架,所述支撑架的上表面固定连接有粉碎仓,所述支撑架的上表面固定连接有阻尼电机,所述阻尼电机的输出端固定连接有转动轴,所述转动轴的外壁两侧均转动连接在所述粉碎仓的内部,所述转动轴的外壁固定连接有粉碎辊,所述转动轴的一端固定连接有主动轮,所述粉碎仓的内壁转动连接有从动轮,所述从动轮与主动轮相啮合。通过阻尼电机、主动轮、从动轮以及多个粉碎辊的协同作用,提高了生产效率,确保了产品的质量和均匀性,以及促进了磷石膏与其他材料的充分反应,从而生产出高质量的超硫酸盐水泥胶凝材料。
-
公开(公告)号:CN118091088A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410516529.2
申请日:2024-04-28
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种快速区分生活垃圾与飞灰填埋区域的装置及方法,装置包括放置架,设置在所述放置架一侧的显示屏,设置在所述放置架另一侧的操作台,以及设置在所述放置架中部的区分检测模块;区分检测模块包括安装在所述第一安装板底部的区分单元,以及设置在区分单元底部且与调节座螺纹连接的检测单元;方法包括以下步骤:S1、检测,S2、区分判定,S3、标记;本发明通过第一驱动机构带动挤压杆实现往复运动,从而对挤压气囊进行挤压,使得检测探针伸出罐体从而实现对填埋区土壤的检测,这种检测方式能够有效保护检测探针,避免其长期暴露在填埋物中受到腐蚀,进而提升装置的耐用性。
-
公开(公告)号:CN118064718A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410460562.8
申请日:2024-04-17
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及含铜废水处理技术领域,具体涉及一种三氯化铝含铜废水双萃取资源化回收铜的方法,包括以下步骤:S1、N235空载有机相正萃;S2、N235负载有机相反萃;S3、CP180空载有机相正萃;S4、CP180负载有机相反萃;S5、铜提取。本发明的方法避免采取目前工业上普遍采用的铁置换工艺产生危险废物“海绵铜”,而是将染料生产企业所产生的含铜废水资源化利用变成了染料生产企业所需的原料—阴极铜板,同时不产生二次污染,真正实现了变废为宝。
-
公开(公告)号:CN117920298A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311698511.0
申请日:2023-12-12
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 南京中洲环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及光催化剂制备技术领域,具体是涉及抑制光生载流子复合的氮化碳基催化剂的制备方法及应用,制备方法的步骤顺序为:制备碳纳米纤维、制备羧基化碳纳米纤维、定向排列羧基化碳纳米纤维、制备氮化碳纤维和制备CoOOH/CN复合催化剂;本发明设计的制备方法,通过将CoOOH与高比表面的g‑C3N4纤维复合得到CoOOH/CN复合催化剂,在活化过氧单硫酸盐降解有机污染物抗生素的过程中,可有效地解决单一纳米CoOOH易发生团聚,催化活性位点减少而使催化效率降低的问题;并且g‑C3N4纤维作为给电子体可以有效促进CoOOH中钴离子在活化过氧单硫酸盐过程中的价态转化,增强了催化效率的同时减少了钴离子的浸出污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-