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公开(公告)号:CN116768398B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310751327.1
申请日:2023-06-25
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F9/00 , C02F1/24 , C02F1/48 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,提供了一种阻控废水处理系统中MPs携带ARGs传播的装置及方法,所述装置包括设置在安装架上的集水罐,设置在所述集水罐内部且用于收集废水中携带ARGs的MPs的收集组件,设置在集水罐内部且用于收集废水中携带ARGs的MPs进行去除的处理组件;所述方法是利用气浮机理以及电选机理有效地实现了对废水中携带ARGs的MPs进行分选处理;本发明装置整体结构简单,具备便于安装的优势。
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公开(公告)号:CN116793963A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310311529.4
申请日:2023-03-28
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G01N21/25 , C12M1/34 , C12M1/33 , C12M1/00 , C12Q1/6851 , C12Q1/24 , C02F1/44 , C02F1/00 , G01N1/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了加强废水处理系统中MPs与ARGs复合污染监管的装置及方法,属于废水处理技术领域。包括中心处设有容纳仓的监管主体、设于所述监管主体上的废水批量采集组件、废水梯度处理组件以及复合监测组件;通过在监管主体的各个方位都设置了采集器以及与其对应的复合监测组件,可完成污染水体的批量采样和批量检测,通过多个采集样本的单独检测,大大提高了装置对MPs与ARGs复合污染监管的可靠性,通过由上至下依次分布且孔径逐渐减小的滤液膜的设置,可对废水中的微塑料进行梯度过滤,快速完成多种尺寸微塑料的批量收集检测,有效解决了在检测多种海水微塑料时检测过程复杂和检测时间较长的问题,大大提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN115062933A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210618679.5
申请日:2022-06-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了水环境中抗生素残留的微生物耐药性多层级风险评估方法,属于水环境评估技术领域,包括以下步骤:S1、环境监测;S2、抗生素初筛:S2‑1、水‑正丁醇分配系数判定;S2‑2、抗生素环境浓度判定;S3、微生物耐药性评估;S4、高层级评估。本发明的评估方法对具有风险的水环境目标抗生素或目标抗生素衍生物开展逐级评估,首先对目标抗生素或目标抗生素衍生物进行初筛,符合条件则进入到微生物耐药性评估中进行下一步评估,针对耐药性的不同,继续开展高层及风险评估或终止评估,最终得出MSC值,其表示携带耐药基因的微生物在高于对应的抗生素浓度C的抗生素条件下会被富集,使微生物群落中耐药基因的相对丰度提高。
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公开(公告)号:CN116793963B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310311529.4
申请日:2023-03-28
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G01N21/25 , C12M1/34 , C12M1/33 , C12M1/00 , C12Q1/6851 , C12Q1/24 , C02F1/44 , C02F1/00 , G01N1/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了加强废水处理系统中MPs与ARGs复合污染监管的装置及方法,属于废水处理技术领域。包括中心处设有容纳仓的监管主体、设于所述监管主体上的废水批量采集组件、废水梯度处理组件以及复合监测组件;通过在监管主体的各个方位都设置了采集器以及与其对应的复合监测组件,可完成污染水体的批量采样和批量检测,通过多个采集样本的单独检测,大大提高了装置对MPs与ARGs复合污染监管的可靠性,通过由上至下依次分布且孔径逐渐减小的滤液膜的设置,可对废水中的微塑料进行梯度过滤,快速完成多种尺寸微塑料的批量收集检测,有效解决了在检测多种海水微塑料时检测过程复杂和检测时间较长的问题,大大提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN115169796B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210619238.7
申请日:2022-06-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明提供一种水环境中抗生素生态风险评估系统及方法,属于生态风险评估技术领域。包括水环境监测模块、初筛模块、对目标抗生素进行持久性、生物累积性、水生生物毒性、微生物耐药性评估的环境暴露与危害评估模块、高层级评估模块以及生态风险评级模块;通过对目标水环境中的抗生素进行监测、筛查、危害评估以及生态风险评级,为水环境抗生素污染物监测和评估提供科学指导,通过对抗生素从持久性、累积性、毒性以及耐药性四个方面进行评估,使具有风险标签的目标抗生素开展持续监测、源头分析和源头管控,对于点源引起的污染,可采用查处、限期整改等行政手段;对于面源引起的污染,可在相关地区限用或禁用高生态风险抗生素种类。
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公开(公告)号:CN115169796A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210619238.7
申请日:2022-06-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明提供一种水环境中抗生素生态风险评估系统及方法,属于生态风险评估技术领域。包括水环境监测模块、初筛模块、对目标抗生素进行持久性、生物累积性、水生生物毒性、微生物耐药性评估的环境暴露与危害评估模块、高层级评估模块以及生态风险评级模块;通过对目标水环境中的抗生素进行监测、筛查、危害评估以及生态风险评级,为水环境抗生素污染物监测和评估提供科学指导,通过对抗生素从持久性、累积性、毒性以及耐药性四个方面进行评估,使具有风险标签的目标抗生素开展持续监测、源头分析和源头管控,对于点源引起的污染,可采用查处、限期整改等行政手段;对于面源引起的污染,可在相关地区限用或禁用高生态风险抗生素种类。
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公开(公告)号:CN114369552A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210045339.8
申请日:2022-01-15
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种修复典型异味污染农药场地的混合菌剂及制备方法和应用,所述混合菌剂包括用于降解苯的第一高效降解菌,用于降解二甲基二硫醚的第二高效降解菌以及用于降解乙酰甲胺磷的第三高效降解菌。本发明通过三类高效降解菌的混合使用,可以有效的将典型异味污染农药场地中的苯、二甲基二硫醚以及乙酰甲胺磷进行降解去除,从而有效提高对典型异味污染农药场地的修复处理效果。
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公开(公告)号:CN118287075A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410339022.4
申请日:2024-03-25
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B01J23/745 , A01G31/00 , B01J23/34 , B01J23/75
Abstract: 本发明公开了利用豆子水培吸收金属配合物制备单原子催化剂的方法,通过使用含有金属配合物的水溶液对豆类种子进行水培使其发芽,利用水培后吸收金属配合物的豆芽制备单原子催化剂。本发明制备单原子催化剂的方法可高效利用原料、不产生酸性重金属废水,可进一步降低单原子催化剂的制备成本。
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公开(公告)号:CN116332407B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310260023.5
申请日:2023-03-17
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种生物强化法去除水中微型塑料污染物的设备及方法,属于微塑料降解技术领域,包括过滤机、固定架、物料管、动物处理仓、出液管、微生物处理仓、PLC控制器,所述过滤机固定连接在所述固定架上方,所述过滤机左侧外接有污水管道,过滤机的下方固定连接有用于烘干过滤物的烘干装置,所述烘干装置的右侧下方通过所述物料管与所述动物处理仓相连通,过滤机的右侧通过所述出液管与所述微生物处理仓相连通,双重的生物处理能够高效的降解水中的微塑料颗粒,本发明通过生物法降解水中微塑料,处理方式环保健康。
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公开(公告)号:CN115062933B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210618679.5
申请日:2022-06-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 南京大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , C12Q1/689
Abstract: 本发明公开了水环境中抗生素残留的微生物耐药性多层级风险评估方法,属于水环境评估技术领域,包括以下步骤:S1、环境监测;S2、抗生素初筛:S2‑1、水‑正丁醇分配系数判定;S2‑2、抗生素环境浓度判定;S3、微生物耐药性评估;S4、高层级评估。本发明的评估方法对具有风险的水环境目标抗生素或目标抗生素衍生物开展逐级评估,首先对目标抗生素或目标抗生素衍生物进行初筛,符合条件则进入到微生物耐药性评估中进行下一步评估,针对耐药性的不同,继续开展高层及风险评估或终止评估,最终得出MSC值,其表示携带耐药基因的微生物在高于对应的抗生素浓度C的抗生素条件下会被富集,使微生物群落中耐药基因的相对丰度提高。
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