一种井工煤矿开采环境风险预测分级方法

    公开(公告)号:CN111815063B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202010692934.1

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种井工煤矿开采环境风险预测分级方法,具体步骤如下:步骤一、识别主要井工煤矿开采环境风险问题;步骤二、解析主要井工煤矿开采环境风险问题;步骤三、构建井工煤矿环境风险评价指标体系;步骤四、对指标体系中各指标进行相关性讨论;步骤五、确定影响环境风险的主要评价指标;步骤六、对指标体系中各指标进行权重敏感性分析;步骤七、对井工煤矿区开采环境风险预测分级。本发明通利于对存在的环境风险问题进行分类的综合研究并构建相应的指标体系;利于区分不同影响指标的影响力大小,从而做到重点应对;通过各指标间的相关性进行比较,优化指标库;通过指标分级和多准则决策模型,利于重点防治和实施处置措施。

    地下水污染过程及污染修复一体化模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN103336100B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310226247.0

    申请日:2013-06-07

    Abstract: 一种地下水污染过程及污染修复一体化模拟装置,包括:一模拟槽,分为前部分箱体和后部分箱体,前部分箱体和后部分箱体的一侧均为敞开端,渗透反应墙安装在两个箱体的敞开端之间,渗透反应墙对应两个箱体的敞开端的两侧面设置有垂直排列的取样孔;所述两个箱体的敞开端为凹型卡槽,以抽插钢制阻挡板;模拟槽两边的侧壁分别设有取样孔和监测孔;两个箱体的另一侧分别设有上游水箱和下游水箱,上游水箱和下游水箱与箱体之间分别安装有多孔板;上游水箱的外侧壁底部设有进水孔,下游水箱的外侧壁设有垂直排列且高度不同的溢水孔,在下游水箱的外侧壁底部设有止水阀门。本发明还公开了上述装置的使用方法。

    一种三段式结构热解气化炉

    公开(公告)号:CN104949130A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510349084.4

    申请日:2015-06-23

    CPC classification number: C10J3/60 C10J3/72 C10J3/76

    Abstract: 一种三段式结构热解气化炉,包括:一水夹套,置于热解气化炉体的上部,形成热解气化炉的干燥和干馏层,水夹套的外圈设有均匀布水器,该均匀布水器与水夹套侧壁上的多个进水口和一个出水口相连接;热解气化炉体的中部为双层耐火保温砖结构形成的气化热解层,热解气化炉体的内部采用耐火砖,热解气化炉体的外层采用保温砖;热解气化炉体的下部为加强钢体研磨结构的灰渣层,该灰渣层的外层为钢体,钢体的内侧为渐厚挤压板,渐厚挤压板为若干段渐厚平滑凸起,以增加炉体底部强度,加强板结灰渣研磨力度;灰渣层与出渣绞盘相连接,出渣绞盘的中间连接有风室。本发明可以提高炉体热解气化段热解效率,同时有利于炉体底部出渣。

    一种地下水修复装置的布水系统

    公开(公告)号:CN104891652A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510249563.9

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 一种地下水修复装置的布水系统,其包括:布水管,所述布水管是由若干节长度相等且管径不等的圆管连接而成,布水管的管壁上开设有孔洞,所述的孔洞为三排,每排孔洞沿圆柱体母线等距布设,相邻两排孔洞之间的弧形管壁所对应的圆心角为45°~75°;该布水管的小管径一端连接地下水修复装置的导水管,大管径的一端为密封端;布水管的孔洞朝下地埋设在一级填料层上表面的一侧且与第一层隔水挡板之间,一级填料层中平行于一级填料横截面设有多层隔水挡板,隔水挡板的长度为一级填料层长度的70%~85%,多层隔水挡板相互交错地一端与一级填料层侧壁连接,另一端向上折起一角度;一级填料层的下方为二级填料层。

    一种用于地下水硝酸盐污染的可渗透反应介质材料

    公开(公告)号:CN103803704B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410074597.4

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 一种用于地下水硝酸盐污染的可渗透反应材料,由石英砂、反硝化细菌、壳聚糖、CaCl2、海藻酸钠、包覆型纳米铁及pH为7的Na2HPO4-NaH2PO4缓冲溶液组成;按质量比为1~3:0.1~0.5:1~3:1.5~3:0.5~1:0.5~1.5:50。本发明还公开了制备上述可渗透反应材料的方法。本发明的可渗透反应介质材料既可为微生物生长释放碳源,又可强化地下水还原环境,提高反硝化速率,净化水质,有效避免硝酸盐还原产物的二次污染问题。

    一种去除硝基苯类污染物的催化氧化活性介质

    公开(公告)号:CN102641744A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201110038925.1

    申请日:2011-02-16

    Abstract: 一种用于去除地下水中硝基苯类污染物的催化氧化活性介质材料,其组成按重量百分比计为40%-50%活性粉煤灰、20-30%α-羟基氧化铁柱撑沸石、10-20%CaO2、10-20%MgO2混合而成。制备介质材料的方法为:将粉煤灰盐酸溶液中浸泡后,550-700℃烧结制成活性粉煤灰;把经Fe离子改性后的沸石置于强碱溶液中柱撑交联,分离干燥后制得α-羟基氧化铁柱撑沸石;将活性粉煤灰、α-羟基氧化铁柱撑沸石、CaO2、MgO2按照比例混合,混合物料粒径为0.1-1.5mm。

    一种表征堆肥腐殖化程度的方法

    公开(公告)号:CN102636466A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210072658.4

    申请日:2012-03-19

    Abstract: 一种表征堆肥腐殖化程度的方法:取堆肥样品,加水震荡得到萃取液,离心后取上清液过滤膜,制得堆肥水溶性有机物样品溶液;将堆肥水溶性有机物样品溶液进行三维荧光光谱测定并将数据导出,按发射波长每一相同间隔取一个点,获得三维荧光光谱矩阵数据;将三维荧光光谱矩阵数据中激发波长大于和等于发射波长的数据赋值为0,将200nm≤激发波长≤440nm,280nm≤发射波长<380nm范围内的数据进行加和计算,得到类蛋白物质总荧光强度和P;将200nm≤激发波长≤440nm,380nm≤发射波长≤550nm范围内的数据进行加和计算,得到类腐殖质物质总荧光强度和H;根据H/P值大小可比较和评价堆肥样品腐殖化的程度。

    一种井工煤矿开采环境风险预测分级方法

    公开(公告)号:CN111815063A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010692934.1

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种井工煤矿开采环境风险预测分级方法,具体步骤如下:步骤一、识别主要井工煤矿开采环境风险问题;步骤二、解析主要井工煤矿开采环境风险问题;步骤三、构建井工煤矿环境风险评价指标体系;步骤四、对指标体系中各指标进行相关性讨论;步骤五、确定影响环境风险的主要评价指标;步骤六、对指标体系中各指标进行权重敏感性分析;步骤七、对井工煤矿区开采环境风险预测分级。本发明通利于对存在的环境风险问题进行分类的综合研究并构建相应的指标体系;利于区分不同影响指标的影响力大小,从而做到重点应对;通过各指标间的相关性进行比较,优化指标库;通过指标分级和多准则决策模型,利于重点防治和实施处置措施。

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