利用微生物控制黑臭水体沉积物氮污染的原位修复方法

    公开(公告)号:CN117003403A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311136961.0

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明公开了利用微生物控制黑臭水体沉积物氮污染的原位修复方法,具体包括以下步骤:S1、制备生物碳无机载体材料;S2、制备高效除氮菌液;S3、将高效除氮菌液负载到生物炭载体上,形成固定化微生物系统;3)将固定化微生物系统原位覆盖沉积物表面,本发明涉及环境治理技术领域。该利用微生物控制黑臭水体沉积物氮污染的原位修复方法,可有效控制沉积物氮污染释放。一方面,生物炭负载菌原位覆盖层可促进沉积物氮素代谢出系统,吸附固定到原位覆盖层,通过清除原位覆盖层,达到沉积物原位修复、减少污染物质向水层扩散的目标;另一方面,覆盖层可提高沉积物和水界面的溶解氧,促进土著脱氮细菌生长。

    基于DGT-XRF联合技术对有效态金属进行原位采样和检测的方法

    公开(公告)号:CN114878615A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210490946.5

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了基于DGT‑XRF联合技术对有效态金属进行原位采样和检测的方法,通过结合DGT和便携XRF技术,定量获得受污染的水体和土壤中金属/类金属的有效态浓度。具体步骤如下:将ZrO‑ChelexDGT装置原位投放到污染水体或土壤中,放置时间为8‑48h,同步富集多种金属元素,取出DGT后将表面残留的水和土壤清洗干净,用便携式XRF直接进行测定,获得DGT膜上多种金属元素的信号强度值。根据室内标准样品事先标定的线性曲线进行校正,得到采样点水体或土壤中金属的有效态浓度。本发明涉及环境监测技术领域。该基于DGT‑XRF联合技术对有效态金属进行原位采样和检测的方法,方法操作简单,灵敏度高,分析速度快,可实现受污染水域和土壤中多种金属元素的快速原位监测。

    一种水土流失控制装置
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111699879A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010535810.2

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种水土流失控制装置,所述控制装置由多个防护装置、及覆盖设于控制装置上的防护网组成,所述防护装置整体呈上下开口箱体结构,且由多个防护单元组成;所述防护单元包括一体设置的隔板和立柱,所述立柱的侧面上沿轴心环形阵列分布若干个嵌槽,所述隔板的一侧边与立柱一体连接,另一侧边上设有凸块,所述凸块嵌设于另一防护单元的嵌槽中;本发明通过该装置可以有效的组合布置在防护控制的区域,通过防护装置和防护网给草被提供良好的成长环境,有利于草被的迅速成长,进而有效的控制水土流失。

    一种通过沙障进行防风固沙的生态系统

    公开(公告)号:CN111593720A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910719683.9

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种通过沙障进行防风固沙的生态系统,包括呈矩形分布的围栏,所述的围栏内部设置有多排挡风墙,挡风墙内侧间隔一定行距分布有多排沙障,每一排沙障相隔一定行距设置有另一个沙障;所述的沙障上方设有用于收集水蒸气的冷凝器。本发明的一种通过沙障进行防风固沙的生态系统,使用多年生芦苇制作沙障,便于制作,设置的数值能够保证防风固沙的最佳效果,对退化草场的防风固沙具有积极意义,墙体上设置的第一挡风片相对水平方向具有一定的倾斜角度,使得部分风沙可通过第一挡风片之间的空隙透过,有效降低迎风面风沙的堆积势能,减弱沙粒堆积对墙体挡风效能的不利影响,从而提升挡风墙的长期效用。

    一种水面清扫垃圾装置及制备方法

    公开(公告)号:CN118639614A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410797632.9

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种水面清扫垃圾装置及制备方法,包括船体,且上设置有电源箱与太阳能板,船体的左右两侧均设置有全面垃圾清扫机构,全面垃圾清理机构包括:清扫组件,通过吸力来对水面的垃圾进行清理,清扫组件包括抽气机,抽气机的抽气端通过安装组件安装有收集管,且收集管的进口处设置有进物管;固定组件,设置两组在船体上,本发明涉及水面垃圾清扫技术领域。该水面清扫垃圾装置及制备方法,在对水面进行垃圾清扫时,通过清扫组件对水面进行清扫,清扫组件通过吸力对湖面上的垃圾进行吸入,从而在装置停止在某一区域时能够对周围较大范围的垃圾进行清扫,无需装置长时间进行移动工作,提高了清扫效率。

    选择性同步测定沉积物中As(III)、Cr(III)和Sb(III)的二维高分辨方法

    公开(公告)号:CN116626178A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310581486.1

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了选择性同步测定沉积物中As(III)、Cr(III)和Sb(III)的二维高分辨方法,可以选择性地吸附As(III)、Cr(III)和Sb(III),将该技术与激光剥蚀等离子体质谱法(LA‑ICP‑MS)相结合,可以在亚毫米尺度上对As(III)、Cr(III)和Sb(III)进行同步二维成像。本发明涉及环境监测技术领域。该选择性同步测定沉积物中As(III)、Cr(III)和Sb(III)的二维高分辨方法,本发明通过对HR‑MPTS固定膜的吸附率、提取率以及吸附动力学进行测试,探究固定膜能否满足DGT测定要求,同时对DGT的性能包括吸附容量、扩散系数、环境条件影响、最低检出限等进行研究,验证DGT测定结果的可靠性和有效性。本发明建立了As(III)、Cr(III)和Sb(III)在固定膜上的累积量与标准化激光剥蚀信号值的校正曲线,并在沉积物中进行了应用。

    一种便捷式多点采样的水质监测仪

    公开(公告)号:CN116466056A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310581487.6

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种便捷式多点采样的水质监测仪,涉及水质监测技术领域,包括承载筒,承载筒外壁上开设有第一收纳槽,该河道治理用的水质监测仪,通过设置动力组件能够根据河水所需监测的位置,利用气泵从不同方向上的导向气管排出,从而能够给承载筒反向作用力,进而实现推动承载筒位置的目的,无需人工移动,降低了工作人员的劳动强度,同时也避免了工作人员移动水质监测装置时发生落水的情况,保证了工作人员的生命安全。通过设置水质监测组件能够在承载筒移动到相应位置时及时对该区域河水进行采样,通过水质监测仪能够将检测结果通过无线收发模块反馈到终端,从而能够及时且快速的了解到河水水质情况,提高了水质监测的效率。

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