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公开(公告)号:CN104743667A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510112701.9
申请日:2015-03-13
Applicant: 环境保护部环境规划院
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明提供一种农业灌溉机井原位修复地下水污染的装置和利用上述装置进行地下水修复的方法,该装置包括农业灌溉机井(5)、吊装设备(1)、挂绳(8)、气泵(2)、C型修复模块、C形托盘(13),挂绳(8)的上端部连接在吊装设备(1)下方,挂绳(8)的下端部设置为向农业灌溉机井(5)内延伸并与C形托盘卡接,C型修复模块支撑于C形托盘(13)上,气泵通过气泵导管与C型修复模块连接。其中C型修复模块主要包括以下3种内容:C形吸附材料模块、C形曝气模块和C形微生物载体模块。使用吊装设备、挂绳及支撑设备将修复材料浸入机井水中通过长时间的静态修复并在地下水流的作用下对其周边受污染地下水进行修复,达到净化地下水的目的。
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公开(公告)号:CN106424108B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201610903224.2
申请日:2016-10-17
Applicant: 环境保护部环境规划院
Abstract: 本发明公开了一体化原位汞污染修复装置及其修复方法,该装置包括机架和箱体,所述机架的下端安装有滚轮,且机架的前后两端均设置有连接柱,所述箱体的上端螺接安装有端盖,且端盖上设置有拉环,所述箱体的下端设置有隔离板,且隔离板内设置有安装板,所述安装板上均布安装有插入管,本发明提供的本装置使用时不需要搬动土壤,能够原位修复汞离子污染的土壤,从而节省了不必要的步骤,实现了装置的小型化,多孔树脂吸附板也能够便捷的进行更换,并且能够重新提取并回收利用其中的汞元素,避免了其再次流入水和土壤中,最大限度的保护了土壤,因此具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN108362513A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810461313.5
申请日:2018-05-15
Applicant: 环境保护部环境规划院
IPC: G01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种建构筑物表面擦拭采样工具及采样方法,属于污染物采样领域,包括擦拭杆主体、擦拭辅助杆和擦拭头,擦拭辅助杆一端通过第一连接轴安装在擦拭杆主体一端上,擦拭头包括连接杆、旋转圆盘和擦拭布,连接杆包括上下设置的安装段和连接段,连接段通过枢轴安装在擦拭辅助杆上,安装段内部固定安装有微型电机,旋转圆盘中心固定安装在微型电机的旋转轴上。本发明的有益效果是:采用擦拭杆主体、擦拭辅助杆和擦拭头进行配合,旋转圆盘的旋转带动擦拭布旋转与建构筑物表面进行摩擦达到采样的目的,擦拭杆主体与擦拭辅助杆的设计可实现对人手无法触及或视线不可及位置建构筑物表面的擦拭采样,扩大了采样范围,提高了采样人员的安全性。
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公开(公告)号:CN106769213A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710010026.8
申请日:2017-01-06
Applicant: 环境保护部环境规划院
IPC: G01N1/14 , G01N1/10 , G01S19/14 , G05B19/042
CPC classification number: G01N1/14 , G01N1/10 , G01N2001/1031 , G01S19/14 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种底泥取样机器人,包括外壳、照明灯、旋转摄像头、电池密封罩、锂电池、控制模块、桁架模块、取样探测模块、驱动模块、取样口、样品装载箱,砝码调节模块、牵引座、牵引环和牵引绳,所述外壳上方安装有照明灯,所述外壳前端面上方安装有旋转摄像头,所述旋转摄像头后端面设置有电池密封罩,本发明结构新颖,设计科学,结构合理,本装置自动化程度高,集自行移动、探测、采集样品、摄像功能,进行防水防锈处理,使用寿命长,通过压力传感器,探测器,保障了取样的准确性,同时,取样方便快捷,节约了人力成本,遥控式底泥取样大大降低河道内部取样的难度,提高安全性及取样深度的准确性。
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公开(公告)号:CN105043806A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510392034.4
申请日:2015-07-06
Applicant: 环境保护部环境规划院 , 德州业新建设机械有限公司
IPC: G01N1/02
Abstract: 本发明涉及两栖土壤与地下水取样设备,其包括水陆两栖挖掘机(1)、取样钻机(2)以及操作平台(3)三个部分,取样钻机(2)和操作平台(3)为一个整体,装配在水陆两栖挖掘机(1)的底盘上;取样钻机(2)通过液压管路(11)与水陆两栖挖掘机(1)的液压系统连接,水陆两栖挖掘机(1)具有行走装置,取样钻机的钻具可根据需求更换,该设备不仅可以在陆地工作,也可以有效地应用于河道、湖泊的清淤、湿地、沼泽与滩涂的资源开发和环境整治取样作业。
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公开(公告)号:CN104847262A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510254763.3
申请日:2015-05-18
Applicant: 环境保护部环境规划院 , 德州业新建设机械有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可移动式专业土壤修复综合钻机及环境修复的方法,该综合钻机包括动力装置、自动行走机构、车架、液压控制装置、土壤钻机、探针、污染监测装置、修复药剂注射装置和操控装置;所述动力装置安装于所述车架上,车架安装于所述自动行走机构上,动力装置的动力输出端分别通过液压控制装置连接所述自动行走机构、土壤钻机和修复药剂注射装置;所述探针设于所述土壤钻机上,所述污染检测装置设于探针头部,所述修复药剂注射装置设于探针中部;所述操控装置分别连接所述污染监测装置和修复药剂注射装置。本发明将钻取、采样、探测、注射集于一体,适用于环境土壤修复,可对土壤污染位置进行修复,从而使设备更加智能化,人性化,使用更加便捷。
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公开(公告)号:CN104817174A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510167037.8
申请日:2015-04-09
Applicant: 环境保护部环境规划院
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供一种受污染岩溶水修复装置,包括飘浮装置、太阳能电池、空气泵、空气导管、微生物群落管、承重绳、千斤坠,所述空气泵和太阳能电池直接固定到飘浮装置上面,空气导管一端部穿过飘浮装置中部的通孔并与空气泵的出口连接,空气导管另一端部连接微生物群落管,千斤坠通过承重绳连接飘浮装置底部,太阳能电池与空气泵电性连接,主要应用于受有机污染严重的岩溶水水体,本发明设计简单,便于拆解、运输及实施,更适用于能源缺乏,地理环境复杂、水体深度多变的岩溶形地貌,具有处理水质好、并在处理有机污染物同时对水体脱氮亦有良好的效果。
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公开(公告)号:CN103744829A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410001381.5
申请日:2014-01-02
Applicant: 环境保护部环境规划院
IPC: G06F17/16
Abstract: 本发明提供一种地下水污染防治区划分的方法,包括:步骤1、对地下水脆弱性、地下水污染荷载、地下水功能价值进行评估以确定地下水污染风险概率;步骤2、迭加地下水污染状况分区确定地下水待评估区域域的初步范围;步骤3、根据行政区域划分确定各环境保护行政主管部门的辖权范围以对边界进行调整,以最终确定地下水污染防治治理区、防控区和一般保护区。发明能够根据地下水类型、待评估区域划分的指标,确定目标权重值和独立评价结果,从而能够根据目标权重值和独立评价结果获取地下水待评估区域划分的图,实现地下水待评估区域划分的。
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公开(公告)号:CN106180735B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610697515.0
申请日:2016-08-19
Applicant: 环境保护部环境规划院
Inventor: 丁贞玉
Abstract: 本发明公开了一种改性微米零价铁的制备方法及其在土壤重金属污染修复中的应用方法,包括清洗铁质原料、制备微米铁、超细研磨、改性处理步骤,改性步骤中采用水,黄原胶,硫化物,稳定剂,沸石,高炉矿渣组成的改性剂,本发明的有益效果是:本发明的微米零价铁生产工艺简单,在降低了成本的同时,获得了类似或好于纳米零价铁的效果,并且控制了反应活性,降低氧化速率,获得了优良的稳定性,微米零价铁的作用时间更持久,本发明提出的改性微米零价铁的应用方法进一步降低地下水重金属修复的成本,本发明通过在土壤处理过程中加入有机肥,能够提高土壤的肥力,并且有机肥产生的腐植酸,能够改良土壤的结构,不仅可以去除地下水中的铅、铬和砷等重金属元素,还可降低硝酸盐、高氯酸盐等污染物浓度。
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公开(公告)号:CN106649960A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610890597.0
申请日:2016-10-12
Applicant: 环境保护部环境规划院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种大气多污染物环境容量计算方法,包括:基于污染源排放清单和气象模型,建立区域复合型大气污染环境容量三维迭代计算模型;根据污染源的空间分布、行业类型及污染物指标,建立污染源三维分类法与受体点优化选择的层次分级法;利用环境容量三维迭代模型,建立动态的空间传输矩阵、行业贡献矩阵、前体物贡献矩阵迭代计算方法;根据空间、行业和前体物贡献矩阵,采用多目标非线性优化技术,迭代计算各地区、分行业的SO2、NOx、颗粒物、NH3、VOCs等大气污染物环境容量。本方法统筹考虑了PM2.5的区域传输、行业耦合以及前体物非线性协同等作用,弥补了现有环境容量计算方法的不足。
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