基于微生物燃料电池监测地下水有机污染的装置和方法

    公开(公告)号:CN108152352B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201711472260.9

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于微生物燃料电池监测地下水有机污染的装置和方法,属于水环境监测技术领域,包括装置本体、与装置本体连通的进水管和置于装置本体中的电池装置;所述电池装置包括通过导线连接的阳极室和阴极室,所述阳极室和阴极室之间设有电流监测装置;所述装置本体顶部和底部均开口,所述装置本体底部插入地下水底泥中;所述进水管一端置于地下水中,所述进水管另一端与装置本体连通;所述阳极室置于装置本体内的底泥中,所述阴极室置于装置本体内的地下水中,该装置可以完成对地下水的实时原位监测,且适用于原位实地工作,监测精度高。

    土壤气相抽提修复系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106238447B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610728954.3

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 本发明涉及土壤污染治理领域,具体为土壤气相抽提修复系统,吸收塔的进气管与进气抽气泵连接;吸收塔的出气管连接水汽分离装置进气口,水汽分离装置的出气口和填料吸收器进气口连接,填料吸收器的出气口通过管道与引风机连接,引风机连接有排气筒;吸收塔内部有螺旋片,螺旋片为双层中空结构,螺旋片下表面分布有喷头,螺旋片的中空与喷淋液进水管连接;吸收塔底部连接进气管,顶部连接出气管。本发明提供的土壤气相抽提修复系统,螺旋式的吸收塔提高了喷淋吸收的效果,提高了抽提气的处理效果。同时旋转式的填料块分割成四块,轮流使用和清洗,不需要拆卸,使得设备能持续正常运转。

    一种沉积物中不同粒径微塑料筛分提取装置

    公开(公告)号:CN108340510A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810278287.2

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明是一种沉积物中不同粒径微塑料筛分提取装置,包括浮选部和筛分部,其中浮选部包括电力旋转顶盘、沉积物筒和浮选液筒,浮选液筒的顶部可拆卸的安装有电力旋转顶盘,旋转叶中心转轴可拆卸的固定安装有沉积物筒,沉积物筒的侧壁和底壁均为孔径5mm的筛状表面,电力旋转顶盘可以带动沉积物筒转动,筛分部包括筛分筒、多级筛盘和滤液筒,液体进入筛分筒后可通过多级筛盘实现多级筛分进入滤液筒,浮选液筒与筛分筒之间通过上层取液管连通,该装置能够将沉积物中不同粒径微塑料筛分提取装置能够实现微塑料的充分提取并可以根据需求实现筛分。

    一种沉水植物人工草皮培育系统及培育移栽方法

    公开(公告)号:CN105265211A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510677772.3

    申请日:2015-10-20

    CPC classification number: A01G9/02 A01G20/10

    Abstract: 本发明公开了一种沉水植物人工草皮培育系统及培育移栽方法,其中:培育系统包括沉水植物人工草皮培育层,通过将富纤维素材料、可控缓释肥、高分子保水材料混合后,加入水和沉水植物种子形成的匀浆,上述混合匀浆装入定型培养袋内压制、固定成层状,即为沉水植物人工草皮培育层;沉水植物人工草皮培育系统还包括培育池,培育池内覆盖河泥层,将草皮培养层沉入河泥层中,在培育池中加水至合适高度,培育水草;待水草长成,将沉水植物人工草皮培育层和水草一起取出,即为沉水植物人工草皮。试验结果显示,本发明恢复沉水植被水草成活率高、操作简单、设施要求低,应用效果良好。

    一种河道或湖泊疏浚后硬质底质改良剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN104529099A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410667442.1

    申请日:2014-11-20

    CPC classification number: C02F11/00 C02F2101/105 C02F2101/16 C02F2103/007

    Abstract: 本发明公开了一种河道或湖泊疏浚后硬质底质改良剂及其制备方法和用途,属于水体底质处理领域。具体的说,是将具有高效磷固定能力的热处理钙基海泡石和/或钙基凹凸棒粘土加入到河道或湖泊疏浚底泥中,混合均匀,并在自然环境条件下放置7-10天,之后返填到被疏浚河道或湖泊中,用于硬质底质的修复和改良。钙基海泡石和/或钙基凹凸棒粘土材料混合到疏浚底泥中,可以有效固定疏浚底泥中的磷,矿化底泥中有机质,同时降低含水率,增加孔隙度,避免二次污染问题;处理后的疏浚底泥重新填入湖体中,可以改良疏浚后的硬质底质,增强水生生物适生性,实现了污染底泥的再利用,同时取得了改善受损底质环境的双重效果。

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