微纳米粉尘采样器效率评定方法

    公开(公告)号:CN101694428A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910233001.X

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米粉尘采样器效率评定方法,包括以下步骤:第一步,将n台相同型号的微纳米粉尘采样器串联联接;第二步,将串联的微纳米粉尘采样器设定相同的采集参数,将第一台微纳米粉尘采样器的采样头置于含有微纳米粉尘的空气环境中,开始采集微纳米粉尘;第三步,采集微纳米粉尘完成后,关闭微纳米粉尘采样器,对微纳米粉尘采样器中采集的微纳米粉尘进行准确的质量或质量浓度检测;第四步,根据计算公式计算得到微纳米粉尘采样器的采集效率。本发明解决了现有粉尘仪器效率评定对其它同类仪器的严重依赖性或必须准确掌握环境中粉尘浓度的影响的问题,实现对粉尘采样器,特别是纳米粉尘采样器效率的快速准确及独立可靠的评定。

    一种多层次精密式污水处理沉淀池

    公开(公告)号:CN113730966A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111146786.4

    申请日:2021-09-28

    Inventor: 张晋华 张玉丽

    Abstract: 本发明公开了一种多层次精密式污水处理沉淀池,包括沉淀池,该沉淀池的底部设置有沉淀区域,该沉淀区域的下端又相应设置有沉淀物排放管道;所述的沉淀池内还安装有若干层的沉淀管,所述的沉淀管为水平设置,贯穿整体沉淀池,沉淀池中每一层的沉淀管的大小尺寸相同,且同一层中相邻的沉淀管之间的间距相同。本装置相邻层的沉淀管是左右交错设置的,这样从上而下排布后,整体沉淀管都是交错的,沉淀管之间又是留有间隙的,因此就形成沉淀通道;在使用的时候,污水直接从上方倒入后,污泥在晃动的初期,由于有沉淀管的阻挡,污泥不会产生较强的逆沉淀效果,持续倒入污水的同时,污泥也是会被沉淀管阻挡,因此可以增加沉淀的效率。

    生物炭负载零价铁催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109225221A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811244977.2

    申请日:2018-10-24

    Inventor: 张晋华 成智阳

    Abstract: 本发明公开了一种生物炭负载零价铁催化材料的制备方法。所述方法将干燥的水热炭浸渍在硝酸铁溶液中,搅拌混合均匀,过滤,烘干,再在氮气环境、700~800℃条件下热解30~40min,制得生物炭负载纳米零价铁催化材料。本发明采用炭热还原法制备负载型生物炭催化材料,以生物炭作为碳源,无需再添加还原剂,热解生成生物炭的同时纳米零价铁颗粒在原位一步形成,工艺简单且成本降低,制得的生物炭负载零价铁催化材料对硝基苯具有极好的去除还原效果,6h内对硝基苯的去除率可达90%以上。

    微纳米粉尘采样器效率评定方法

    公开(公告)号:CN101694428B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200910233001.X

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米粉尘采样器效率评定方法,包括以下步骤:第一步,将n台相同型号的微纳米粉尘采样器串联联接;第二步,将串联的微纳米粉尘采样器设定相同的采集参数,将第一台微纳米粉尘采样器的采样头置于含有微纳米粉尘的空气环境中,开始采集微纳米粉尘;第三步,采集微纳米粉尘完成后,关闭微纳米粉尘采样器,对微纳米粉尘采样器中采集的微纳米粉尘进行准确的质量或质量浓度检测;第四步,根据计算公式计算得到微纳米粉尘采样器的采集效率。本发明解决了现有粉尘仪器效率评定对其它同类仪器的严重依赖性或必须准确掌握环境中粉尘浓度的影响的问题,实现对粉尘采样器,特别是纳米粉尘采样器效率的快速准确及独立可靠的评定。

    一种提高土壤入渗能力用以截留城市初期地表径流的方法

    公开(公告)号:CN111579451A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010359375.2

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种提高土壤入渗能力用以截留城市初期地表径流的方法,包括如下步骤:取秸秆生物炭按质量比添加至土壤混合搅拌均匀;将含较高浓度氮磷的初期地表径流以流速淋入含生物炭的土壤,每隔三天重复一次;承接渗出液,计算径流在土壤中的入渗速率。本发明添加20%秸秆生物炭的土壤径流入渗速度达到270mL/min,相较于空白土壤提高22.7%。此方法将用于城市水体污染源头治理,替换原有硬质驳岸带,建立具有高效拦截入渗作用的新河岸带以减少初期地表径流携带氮磷等污染物入河,减少城市水体富营养化和黑臭现象,同时含有生物炭的土壤可为河岸带植物提供充足的营养成分促进植物的生长。

    一株可降解三乙胺的索氏菌、选育方法及应用

    公开(公告)号:CN103602619B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310594079.0

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 本发明公开了一株可降解三乙胺的索氏菌、选育方法及应用。从南京市某污水处理厂长期处理含三乙胺废水的二沉池污泥中分离、筛选得到了三乙胺特效降解菌株T12,经鉴定为索氏菌(Thaurea sp.),命名为(Thaurea sp.)T12,GenBank登陆号为KF019186,菌株已于2013年10月17日在中国典型培养物保藏中心(CCTCC)保藏,保藏编号为CCTCC NO: M 2013477。该菌株为国内外第一株可用于三乙胺废水处理的索式菌,和其他三乙胺降解菌株相比,该菌株具有高效的三乙胺降解能力、很好的适应能力及耐受性能,在高浓度三乙胺废水的处理中具有良好的应用前景。

    水库型饮用水水源地水质监测方法

    公开(公告)号:CN113917099A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111150450.5

    申请日:2021-09-29

    Inventor: 张晋华 米玉

    Abstract: 本发明公开了一种水库型饮用水水源地水质监测方法,通过获取水质监测站的水库污染因子监测数据;对水库污染因子监测数据,采用单因子污染指数判定法和水质综合污染指数法,确定水库水质的污染指数,进而分析水质质量状况与水库水质的污染程度,分析出对水库水质产生影响的污染因子。该监测方法,能够及时准确发现影响水质的污染因子,有效降低水质偶发性变化的影响,为保障饮用水水源地水质提供有力支撑;该监测方法能够准确地综合反映水库型饮用水水源地的水质变化情况,精确地分析出对北山水库水质产生影响的主要因素。

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