-
公开(公告)号:CN116665632A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310586010.7
申请日:2023-05-23
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: G10K11/178 , E01F8/00 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G01S5/18
Abstract: 本发明属于噪声治理技术领域,公开了一种基于声屏障的噪声治理优化方法。本发明通过对噪声污染源的调查;确定噪声位置及噪声传播途径情况;对噪声数据进行采集;对噪声数据进行分析;并将采集的噪声数据与噪声标准进行比较;在噪声位置搭建声屏障,并对噪声进行消除;对基于声屏障的噪声治理效果进行评价;本发明通过对噪声数据进行分析方法能够精准辨别噪声的声源位置,对噪声性能进行精准判断,并根据判断结果制定相应降噪设备;大大提高噪声治理的精准性;同时,通过对噪声进行消除方法提高了确定第一降噪信号的特征信息的准确率,进而准确地对该降噪装置在该目标位置处产生的噪声进行消除,从而进一步提高了消除噪声的针对性和消除效果。
-
公开(公告)号:CN114956509A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210903488.3
申请日:2022-07-29
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明适用于污泥炭化处理设备领域,提供了一种污泥炭化中废气提取系统,包括污泥预热组件和加热提气组件,所述加热提气组件设置在所述污泥预热组件上;加热提气组件设有多个加热提气箱结构;加热提气箱结构内部设置有多个单位加热提气件;单位加热提气件上设有污泥加热脱水管和递进低压提气箱;递进低压提气箱是由多个相互连通单位低压提气盒,多个单位低压提气盒内部的气压依次降低;利用多个加热提气箱结构内部,完成第一次分散;再利用多个单位加热提气件进行第二分散污泥,完成单位化加热脱水,实现缩小加热范围和气体扩散路径,增加热扩散效率和气体扩散效率,进行高效加热污泥蒸发水分及收集废气。
-
公开(公告)号:CN113860469A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111179191.9
申请日:2021-10-08
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/72 , C02F1/02 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种基于热微气泡高温气液界面的节能型湿式催化氧化处理高浓度有机废水的处理装置及方法,通过专用微孔布气装置使高温气体以微气泡的形式进入待处理高浓度有机废水中,在催化剂条件下,利用微气泡高比表面积、气泡与待处理废水接触界面具备高温条件的特性,在气液界面间对废水中的高浓度有机污染物进行热催化氧化降解,达到高效、低耗处理高浓度有机废水的目的。
-
公开(公告)号:CN119349702B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411921557.9
申请日:2024-12-25
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其是涉及一种催化氧化去除污染物的装置及方法,针对现有的设备不便于清理管内粘附的杂质,并且不能对水体过滤处理,提供一种催化氧化去除污染物的装置,包括底座、混合桶、底端盖、驱动架、紫外线灯棒、搅拌轴和加药装置,驱动架转动时能构成紫外线灯棒、搅拌轴、加药装置同步圆周移动的结构;过滤板转动时能构成收集槽上下摆动的结构,收集槽向上摆动时又能构成过滤盖向下翻转使收集槽下端口打开的结构,收集槽向下摆动时又能构成过滤盖向上翻转使收集槽下端口关闭的结构;能够对装置进行拆卸,便于定期清理设备内壁粘附的污染物,并且又能对水体进行过滤,提升水体净化效果、保护设备正常使用。
-
公开(公告)号:CN114956509B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210903488.3
申请日:2022-07-29
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明适用于污泥炭化处理设备领域,提供了一种污泥炭化中废气提取系统,包括污泥预热组件和加热提气组件,所述加热提气组件设置在所述污泥预热组件上;加热提气组件设有多个加热提气箱结构;加热提气箱结构内部设置有多个单位加热提气件;单位加热提气件上设有污泥加热脱水管和递进低压提气箱;递进低压提气箱是由多个相互连通单位低压提气盒,多个单位低压提气盒内部的气压依次降低;利用多个加热提气箱结构内部,完成第一次分散;再利用多个单位加热提气件进行第二分散污泥,完成单位化加热脱水,实现缩小加热范围和气体扩散路径,增加热扩散效率和气体扩散效率,进行高效加热污泥蒸发水分及收集废气。
-
公开(公告)号:CN114960582A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210681673.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明属于环保设备领域,具体是一种去除水体中微塑料颗粒的装置,包括安装架和微塑料清除组件,所述安装架上设置有弧形加固梁;所述微塑料清除组件设置有若干个,并呈弧形阵列分布在弧形加固梁上;微塑料清除组件通过角度调节组件安装在弧形加固梁上,微塑料清除组件上转动设置有微塑料清理辊结构;弧形分布的若干个微塑料清除组件结合转动的微塑料清理辊结构,可以很好的应对和对向船只行驶过程中的水流,避免了带动未被打捞的水体中的一些微塑料颗粒的悬浮杂质重新进入到已经被打捞过的水域中而增加难度;利用角度调节组件实现带动微塑料清除组件多角度调节,以便应对不同方向上的水流,以及应对船只转弯,做到更好的灵活清理微塑料颗粒。
-
公开(公告)号:CN113062239A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110331480.X
申请日:2021-03-29
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所
IPC: E01F8/00
Abstract: 本发明公开了公路交通噪声治理声音屏障技术领域的一种适用于高速公路的上盖景观公园式全封闭声屏障结构,两组所述第一基础结构框架之间固定装配有第二基础结构框架,相邻两组所述混凝土支撑墙体之间设置有固定在地基上的强化支撑桩,所述强化支撑桩的顶部固定装配有支撑墩,所述混凝土支撑墙体的外侧壁上固定装配有微孔岩吸隔声板,有效解决了高楼层住宅区受交通噪声的影响,降噪效果明显,同时为城市增添景观元素,实现人文、自然、环境相结合。
-
公开(公告)号:CN119660941B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510188133.4
申请日:2025-02-20
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及臭氧除污技术领域,具体涉及一种臭氧深度处理去除废水中新污染物的装置,有效地解决了催化剂结合效率变差不便进行更换、水气结合效率不高以及反冲洗结构较为复杂的问题;包括塔体,塔体下端固定连接有污水管,塔体下侧设有支架,支架上侧转动连接有转动架,转动架沿其圆周方向转动连接有喷流管,转动架上侧设有调节组件;本发明通过设置支架、转动架、喷流管和切割扇能够利用臭氧在被喷流管喷出的过程中与污水形成对冲,提高水气结合效果,进一步提高臭氧净水的效果,同时喷流管喷出臭氧时能够带动转动架进行转动,进而利用切割扇对污水水流进行切割转动,进一步提高臭氧与污水的结合效果。
-
公开(公告)号:CN119660941A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510188133.4
申请日:2025-02-20
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及臭氧除污技术领域,具体涉及一种臭氧深度处理去除废水中新污染物的装置,有效地解决了催化剂结合效率变差不便进行更换、水气结合效率不高以及反冲洗结构较为复杂的问题;包括塔体,塔体下端固定连接有污水管,塔体下侧设有支架,支架上侧转动连接有转动架,转动架沿其圆周方向转动连接有喷流管,转动架上侧设有调节组件;本发明通过设置支架、转动架、喷流管和切割扇能够利用臭氧在被喷流管喷出的过程中与污水形成对冲,提高水气结合效果,进一步提高臭氧净水的效果,同时喷流管喷出臭氧时能够带动转动架进行转动,进而利用切割扇对污水水流进行切割转动,进一步提高臭氧与污水的结合效果。
-
公开(公告)号:CN118812036B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411304593.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F103/32
Abstract: 本申请涉及污水处理领域,具体公开了一种基于酱香型白酒废水培养微藻‑细菌颗粒污泥的方法及其应用。基于酱香型白酒废水培养微藻‑细菌颗粒污泥的方法包括以下步骤:步骤S1,取污水处理厂的活性污泥,经曝气和过筛处理,得预处理活性污泥;步骤S2,配置模拟酱香型白酒废水;步骤S3,以模拟酱香型白酒废水为进水基底,将预处理活性污泥接种到SBR反应器中,采用SBR工艺运行;步骤S4,持续运行所述步骤S3中SBR反应器至少30天,得到微藻‑细菌颗粒污泥。本方案能够实现微藻‑细菌颗粒污泥的快速造粒,且能高效降解酿造废水中的多种污染物,解决现有微藻‑细菌颗粒污泥造粒方法中存在的造粒速度慢、对于有机物含量高、难降解的废水降解效率低下的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-