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公开(公告)号:CN119903998A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411989102.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G16C20/20 , G16C20/70
Abstract: 本发明涉及环境评价技术领域,公开了一种废弃生物质低碳混凝土的固碳减排效益核算方法,包括S1:确定废弃生物质原料和热解关键过程工艺参数,核算热解处理过程碳排放量;S2:根据废弃生物质理化性质,确定废弃生物质热解炭预处理操作,核算废弃生物质热解炭预处理重点耗能过程碳排放量;S3:确定废弃生物质热解炭在低碳混凝土中的等效替代百分比和废弃生物质热解炭含碳量百分比,核算废弃生物质低碳混凝土节约建筑材料的减碳量和废弃生物质热解炭的固碳量;S4:确定废弃生物质低碳混凝土在使用环境破坏作用下的服役年限,核算废弃生物质低碳混凝土服役寿命增长的间接减排量;S5:核算废弃生物质低碳混凝土的固碳减排效益;本方案核算准确。
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公开(公告)号:CN118949930B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411235856.7
申请日:2024-09-04
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明属于环境工程和固废资源化技术领域,具体为一种基于废弃中药渣与制药污泥的氮掺杂高效吸附剂及制备工艺。具体包括:S1、将废弃中药渣与制药污泥混合均匀得到混合物料;废弃中药渣与制药污泥的含水率均为75%~85%,药渣与污泥质量比为1:1~3:1,混合物料的C/N比为25:1。S2、对混合物料进行好氧堆肥预处理得到混合物;S3、调节混合物含水率,并形成浆液;S4、向浆液中加入水热添加剂,得到混合浆液;S5、将混合浆液进行水热碳化反应,反应结束后进行产物分离,获得水热炭与水相产物;S6、将水热炭放于浸渍液中进行浸渍,浸渍过程中保持搅拌,浸渍结束后过滤获得固相产品;S7、将浸渍后的固相产品至于烘箱中进行焙烧,焙烧后所得固相即为氮掺杂高效吸附剂。
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公开(公告)号:CN119751902A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411848986.8
申请日:2024-12-16
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C08G83/00 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及废水中污染物处理技术领域,具体涉及抗干扰型银钒金属‑有机框架衍生材料及制备方法和应用;该制备方法为:首先制备具有二维扭曲波浪层状结构的AgV‑MOF材料,然后通过碱性刻蚀制备Ag/V‑MOF衍生材料,该Ag/V‑MOF衍生材料带褶皱的二维扭曲波浪层状结构,表面附着大量‑OH基团,且具有双金属特性:银离子和钒离子能够通过有机配体桥接形成电子转移途径,利于材料内部电子传输转移,进而提高了材料活性位点的吸附性能;因此Ag/V‑MOF衍生材料过其材料表面电荷、配体的共轭结构、金属中心的电子转移及带褶皱的二维扭曲波浪层状结构的共同作用,在吸附肌酸酐时,能够呈现出效率高、时间短,且抗干扰性能强的特点。
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公开(公告)号:CN119656666A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411958825.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B01D25/12 , B01D25/172 , C02F1/00 , C02F1/52 , C02F103/10
Abstract: 发明涉及污水处理技术领域,具体为矿渣堆场废水处理装置及方法,包括压滤机、进料管、叶轮、调节组件、调节板、往复组件和疏通杆;压滤机一侧连接有进料管;进料管内开设有调节腔,叶轮转动安装于进料管内,调节组件位于调节腔内,调节板位于调节组件内,进料管进料时,叶轮通过调节组件驱动调节板滑动;调节组件下方设有往复组件,疏通杆位于进料管内,进料管进料时,叶轮通过往复组件驱动疏通杆往复运动;疏通杆往复运动用于提高调节组件调节效果,本发明通过旋转运动实现矿渣堆体废水含固量与进料量的统一,提高了压滤效率,保证了对矿渣堆体废水的处理效果。
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公开(公告)号:CN119019069B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411519041.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F11/122 , C02F11/14 , C02F11/143 , C02F11/145
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,具体涉及一种污泥泥浆资源化再生处理设备及处理方法;所述设备包括两个并排设置的处理桶和一个混合桶,两个处理桶上方均设有一个搅拌运泥组件,两个搅拌运泥组件顶部连接有人字形的导轨,搅拌运泥组件沿导轨滑动后与混合桶上方对接。所述方法包括以下步骤:S1、污泥泥浆注入;S2、污泥泥浆破胶处理;S3、泥饼压滤;S4、泥饼运移;S5、泥饼加工。本发明能够分段并连续对污泥泥浆进行压滤制饼处理,确保处理后的泥饼符合道路填筑料的规范指标,能够在施工场所附近完成污泥泥浆的脱水、压滤、制饼、混合从而得到符合要求的高质量填筑料,可直接作为附近道路或进井场道路的填筑。
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公开(公告)号:CN118808282B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411018507.X
申请日:2024-07-29
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B09B3/00 , C01D3/06 , B09B3/38 , B09B101/30
Abstract: 本发明公开了一种飞灰渗滤脱盐方法,包括飞灰预处理、飞灰清洗柱装填、渗滤脱盐、过滤分离以及浓盐水后处理等步骤,将混合飞灰填充至一组通过水管前后依次串联的飞灰清洗柱内,利用清水通过串联的飞灰清洗柱以渗滤方式来实现连续的渗滤脱盐。本发明中每个飞灰清洗柱及其配套设备形成一个脱盐模块,每个脱盐模块利用泵送进水的方式将水自下而上压入装满飞灰的清洗柱,水以渗滤的方式经过飞灰颗粒间的缝隙,与飞灰颗粒充分接触,将飞灰中的盐分溶解带出。该系统所产盐水的盐浓度高,后续蒸发提盐所需能耗和成本低,无需现有技术多级搅拌水洗中间过程的压滤,进一步降低能耗,节省设备投资。
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公开(公告)号:CN119640040A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411896574.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明提供一种利用废弃矿山酸性废水回收有价元素的装置,涉及回收装置技术领域,包括:处理箱;处理箱顶部固定有一个顶盖,顶盖上焊接有用于加注污水的管道以及添加剂添加漏斗,处理箱底部固定有一个底盖,处理箱内部固定有一个过滤网座,过滤网座上固定有铁质的过滤网。灵活的密封与排渣机制:密封组件由第二弹簧杆和第一密封板构成,能够在第二弹簧杆的弹力推动下完成对处理箱排渣口的密封,防止气体外泄;收集组件由收集箱、第二密封板和受力块构成,当清洁刷向右移动时,会挤压受力块使第二密封板转动,从而打开排渣口,残渣滑落至收集箱内,实现灵活排渣,在取下收集箱后,在卷簧的作用下第二密封板能够自动密封,防止残渣内的气体外泄。
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公开(公告)号:CN119349836A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411392337.1
申请日:2024-10-08
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用中药渣的印染污泥脱氯协同提质工艺,包括以下步骤:将废弃中药渣进行破碎;将上述破碎的废弃中药渣置于酶解液中进行酶解,使其木质素成分的交联结构得到分解,随后过滤获得酶解中药渣;将上述的酶解中药渣与印染污泥进行混匀;调整上述酶解中药渣与印染污泥的混合物的含水率,并搅匀形成浆液;随后向浆液中加入水热添加剂,并混合,得到混合浆液;将上述混合浆液进行水热碳化反应;反应结束后进行固液分离,获得固相与液相;本工艺充分利用废弃中药渣在水热过程中与印染污泥成分的相互作用,实现促进脱氯作用与产物提质,脱除印染污泥中的氯元素并促进水热炭热值提升,有效降低了后续印染污泥焚烧的环境风险性及运行成本。
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公开(公告)号:CN119236496A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411492834.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开一种污染底泥及固体污染物分离设备,涉及污泥分离技术领域,包括支撑座和透明外筒,透明外筒固定于支撑座顶端,透明外筒内部设有导流内筒,导流内筒内部设有灯笼袖引流管;本发明通过储泥箱底端的排料管对分离箱内的污泥过滤分离网上浇筑待处理的水体污染底泥,同时通过纵移调节机构驱动顶板前后纵向位移,并利用横移调节机构驱动储泥箱左右横向位移,从而使排料管内排出的水体污染底泥得以均匀分布在污泥过滤分离网上,提高了分离效率和效果,且通过马达驱动推料板在污泥过滤分离网上左右位移,并将固体污染物分别从左右两侧的排料口推出,从而使污泥过滤分离网上的固体污染物被分离后能被及时清理收集。
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公开(公告)号:CN119203608A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411707399.7
申请日:2024-11-27
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种垃圾填埋场氧化亚氮排放模型建立方法、排放量估算方法和系统,其中排放模型建立方法包括:获取垃圾填埋场的历史垃圾‑氧化亚氮排放量信息;基于Logistic模型建立N2O排放模型,模型参数为氧气浓度随时间变化系数、垃圾N2O产生潜势随氧气浓度的变化速率、垃圾N2O产生潜势随氧气浓度的变化截距、填埋场N2O排放半衰期和指示N2O排放量S曲线中点位置的常数;将获取的垃圾‑氧化亚氮排放量信息输入N2O排放模型,对模型参数进行拟合,得到不同垃圾类型的模型参数取值范围。利用该方法建立的N2O排放模型能够解决单个填埋场估算精度低的问题,且能够进行大范围地区内填埋场N2O排放总量的快速估算。
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