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公开(公告)号:CN105123187A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510456822.5
申请日:2015-07-29
Applicant: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC: A01G1/00
CPC classification number: Y02A20/402 , A01G22/00
Abstract: 本发明涉及人工生态诱导下的植被恢复技术领域,尤其涉及一种河滨带生态诱导下的植被生态修复方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,在平行于河流流向方向,且与河流主风向成预定的角度的方向布设多条种植带,相邻的两种植带之间布设空闲带;S2,在种植带内播种河滨植物物种;S3,对空闲带土地进行穴状整理,经过河滨植物物种成熟期,在空闲带中形成种子富集穴;S4,对空闲带进行浅式旋耕。将种植带布设于与河流主风向成一定的角度的方向,借助河流风力,对种子进行传播,减少人工干扰恢复的痕迹;布设空闲带为种子创造适宜的种子富集穴,工程造价相对较低;扩大河滨植物生长范围,更有利于种子传播,实现对河滨带重新更新和密度控制的目的。
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公开(公告)号:CN103843488B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310407518.2
申请日:2013-09-09
Applicant: 轻工业环境保护研究所 , 海口市土地储备整理中心
Abstract: 本发明公开了一种以重金属污染底泥于石漠化地表构建耕作层土壤的方法,包括如下步骤:1)将待整治石漠化地地表的石块进行破碎,平整地面;2)将河沙均匀平铺于平整后的地面上;3)将重金属污染底泥平铺于河沙上;4)将稳定剂撒于重金属污染底泥上;5)第一次旋耕;6)干湿交替处理15天,暴晒7天,进行第二次旋耕,旋耕方向和第二次相反;待旋耕后底泥、河沙、稳定剂的混合物质量含水率自然降低到25~30%,进行第三次旋耕,旋耕方向与第二次垂直;7)第三次旋耕后种植豆科绿肥1茬,进行第四次旋耕将绿肥还田,2个月后得到耕作层土壤。本方法得到的耕作层土壤重金属稳定化效果明显,种植的蔬菜作物重金属含量符合国家标准。
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公开(公告)号:CN103091435B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210428784.9
申请日:2012-10-31
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明提供一种有机肥料中药物残留的检测方法,包括步骤:1)将样品超声振荡提取,再用固相萃取小柱处理;2)用液相色谱-串联质谱法检测残留药物;3)用标准曲线外标法检测残留药物的含量。本发明提出的方法可以对样品中残留的多种抗生素药物同时进行定性和定量的测定,大大简化了检测的步骤;四环素类药物的方法检出限可达到0.05mg/kg,磺胺类和青霉素类药物的方法检出限可达0.02mg/kg。本检测方法的检出限低,结果准确,在土壤改良和环境保护领域具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN104370375A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410616586.4
申请日:2014-11-05
Applicant: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种地下水氨氮原位增强硝化与反硝化集成系统及方法,该集成系统包括原位氨氮增强硝化系统、原位硝氮增强反硝化系统和包气带原位溶液监测装置。其中,原位氨氮增强硝化系统包括与包气带内的垃圾体紧邻的第一操作井以及布水管,布水管延伸至垃圾体下方,以湿润包气带位于垃圾体下方的部分。原位硝氮增强反硝化系统包括抽水井、静态混合器以及注水井,抽水井和注水井均设置于垃圾体周围的地下水硝酸盐氮污染区内。地下水和碳源药剂在静态混合器内混合均匀后注入注水井。包气带原位溶液监测装置包括泵以及布置在包气带内的至少一根溶液采集管。本发明的技术方案具有非常好的地下水污染修复效果,能够有效地改善我国水污染的严峻现状。
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公开(公告)号:CN103091436A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210429732.3
申请日:2012-10-31
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明提供一种肥料中多种农药的检测方法,包括步骤:1)将肥料样品溶解,过滤并取滤液;2)用液相色谱-串联质谱法检测滤液;3)用外标法检测肥料样品中农药的含量。本发明的方法可以对肥料中存在的多种农药同时进行定性和定量的测定,包括对植物生长调节剂和杀虫剂的测定,为环境保护和食品安全提供了有效的控制检测手段。本方法中胺鲜酯、甜菜碱、矮壮素、阿维菌素、氯吡脲的仪器检出限均可达到0.01mg/L,4-硝基苯酚钠和5-硝基愈创木酚钠的检出限可达0.01mg/L,萘乙酸钠可达0.025mg/L,2-硝基苯酚钠和赤霉素可达0.1mg/L。本发明的方法检出限低,结果准确,可一次检测多种农药,快捷高效。
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公开(公告)号:CN102766588A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210110496.9
申请日:2012-04-13
Applicant: 轻工业环境保护研究所
Abstract: 本发明涉及一种餐厨垃圾消减型微生物复合菌剂,其包括以下重量百分比的组分:乳酸菌(Pediococcus acidilactici)0.5%-2%,酵母(Pichia pastoris)0.5%-1.5%,米糠40%-50%,麦麸40-50%,豆柏1%-10%,蛋白粉1%-10%;所述乳酸菌的有效含量为1.5×106-3.0×106cfu/g,所述酵母的有效含量为1.0×106-3.5×106cfu/g。本发明的复合菌剂由两种菌株组合,发酵简便,成本低,均属于无毒性菌株,对餐厨垃圾好氧处理效果明显,降低处理成本,所以有着很大的实用和推广价值。
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公开(公告)号:CN102276008A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110168496.X
申请日:2011-06-21
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 轻工业环境保护研究所
Abstract: 本发明属于环境化学领域,特别涉及降低水中溴酸盐含量的方法。将载银的聚偏氯乙烯基微球活性炭作为吸附剂,将所述的吸附剂置于固定床中,使被处理水流过所述的吸附剂,去除水中溴酸盐的前体-溴离子,以实现降低水中溴酸盐的含量;或者直接将所述的吸附剂投入到被处理水中,去除水中溴酸盐的前体-溴离子,以实现降低水中溴酸盐的含量。本发明中作为吸附剂使用的载银的聚偏氯乙烯基微球活性炭具有独特的孔隙性质、高的吸附速率和吸附量,因此具有优异的应用价值和潜力。所述的载银的聚偏氯乙烯基微球活性炭的强度好、吸附量高、吸附速度快,在饮用水的处理中具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN102180716A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110057729.9
申请日:2011-03-11
Applicant: 赵鲁 , 程言君 , 轻工业环境保护研究所
IPC: C05F17/00
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明提供一种利用牲畜粪发酵生产有机复合肥料的方法,该方法包括材料预处理、膨化、配料、发酵和造粒,得到的有机复合肥中有益活性菌成分及存活率高。不仅能给农作物提供充足均衡的营养,而且还能依靠菌群的强大发酵分解能力,逐步消除化肥、农药对于土地、产品的污染,改造土壤,达到绿色、有机标准,其中的含有活性微生物菌群的组合物能在土壤中长期持续发挥作用,从而起到增产增收,改善品质的效果。
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公开(公告)号:CN111747505B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010568441.7
申请日:2020-06-19
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F1/72 , B09C1/08 , G01N27/26 , C23F13/02 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种包埋式硫酸盐腐蚀监测与自修复多功能微球囊,由内向外依次包括核心反应层、中间隔离层和外侧防护层,核心反应层为释氧修复材料,中间隔离层为复合有机材料,外侧防护层为牺牲阳极材料;释氧修复材料释放后,与水反应释放氧气,造成土壤和地下水环境中氧化还原电位上升,说明外侧防护层被腐蚀破坏,监测腐蚀作用的方式;中间隔离层中的溴酸盐作为土壤和地下水监测的指示剂,如果其浓度短时升高,也说明外侧防护层被腐蚀破坏,提醒人们加强后期监测;氧化还原电位的快速上升,能够改变土壤和地下水还原环境,破坏起腐蚀作用的还原性SRB菌的生存环境,抑制微生物生长,起到自动修复土壤和地下水的作用。
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公开(公告)号:CN111747505A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010568441.7
申请日:2020-06-19
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F1/72 , B09C1/08 , G01N27/26 , C23F13/02 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种包埋式硫酸盐腐蚀监测与自修复多功能微球囊,由内向外依次包括核心反应层、中间隔离层和外侧防护层,核心反应层为释氧修复材料,中间隔离层为复合有机材料,外侧防护层为牺牲阳极材料;释氧修复材料释放后,与水反应释放氧气,造成土壤和地下水环境中氧化还原电位上升,说明外侧防护层被腐蚀破坏,监测腐蚀作用的方式;中间隔离层中的溴酸盐作为土壤和地下水监测的指示剂,如果其浓度短时升高,也说明外侧防护层被腐蚀破坏,提醒人们加强后期监测;氧化还原电位的快速上升,能够改变土壤和地下水还原环境,破坏起腐蚀作用的还原性SRB菌的生存环境,抑制微生物生长,起到自动修复土壤和地下水的作用。
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