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公开(公告)号:CN110540298B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201910926159.9
申请日:2019-09-27
申请人: 中国科学院水生生物研究所
摘要: 本发明公开了一种防堵塞的潜流人工湿地系统,进水管与布水区相连,湿地处理区与布水区相连,出水管与集水区相连,排泥管分别与湿地处理区、排泥渠相连,在排泥管一端装有阀门,堵塞疏导管分别与湿地处理区、排泥渠相连,排泥渠与贮泥池相连,排泥管与堵塞疏导管相连,导水层分别与湿地处理区、防渗层相连,在湿地处理区表面种植水生植物;所述的布水区中填充基质为鹅卵石,所述的湿地处理区从下往上依次是排泥渠、防渗层、导水层、湿地处理区,所述的湿地处理区表面种植水生植物。缓解了人工湿地系统易堵塞的技术问题,延长了其使用寿命,降低了其运营成本。本系统操作简单,工程实用价值高,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN106986501B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201710315377.X
申请日:2017-05-08
申请人: 中国科学院水生生物研究所
IPC分类号: C02F9/00 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F1/44 , C02F3/32 , C02F1/42 , C02F1/28
摘要: 本发明公开了一种电动渗透反应墙和人工湿地耦合处理污水的方法及装置,步骤是:A、待处理污水经下行池表面进水管布水后进入湿地系统,通过下行池后由下行池底部进入上行池;B、部分污水通过下上行池间渗透反应墙直接流入上行池;C、湿地系统两侧设有EKR阴阳两极;D、污水在上行池汇合,经由基质表面的出水集水管收集后排出系统。该装置由电动渗透反应墙和人工湿地组成。湿地包括下行池、上行池、基质、植物、进出水管道;基质填充下上行池,植物种植于基质表面,进水与出水管道分别布置在下上行池基质表面。渗透反应墙位于湿地下上行池之间;电动修复阴阳电极分别置于湿地两侧。显著提高对污水净化效果,实现了污水处理的提量提标。
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公开(公告)号:CN107215958B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201710604289.1
申请日:2017-07-24
申请人: 中国科学院水生生物研究所
摘要: 本发明公开了一种复合垂直潮汐流人工湿地的方法及装置,步骤是:A、将电磁阀分别接入进水管和排空管;B、通过电磁阀启动一定的水压;C、管道过滤器过滤水中砂砾杂志;D.管道增压泵与时控开关连接,接入防漏电保护器和空开开关并入电网;E.增压泵在水压调节器控制下待机;F、对于排空管,根据平均出水流量及湿地水体体积,得出工作时间;G、复合垂直潮汐流人工湿地干湿状态转换,实现自动化运行;H、在调整湿地干湿状态条件,减少甲烷温室气体排放。该装置它包括电磁阀、管道增压泵、过滤器、集水管、布水管、进水管、空气开关断路器、电磁阀控制器、复合垂直流人工湿地。方法易行,结构简单,使用方便,自动运行人工湿地。
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公开(公告)号:CN110540298A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910926159.9
申请日:2019-09-27
申请人: 中国科学院水生生物研究所
摘要: 本发明公开了一种防堵塞的潜流人工湿地系统,进水管与布水区相连,湿地处理区与布水区相连,出水管与集水区相连,排泥管分别与湿地处理区、排泥渠相连,在排泥管一端装有阀门,堵塞疏导管分别与湿地处理区、排泥渠相连,排泥渠与贮泥池相连,排泥管与堵塞疏导管相连,导水层分别与湿地处理区、防渗层相连,在湿地处理区表面种植水生植物;所述的布水区中填充基质为鹅卵石,所述的湿地处理区从下往上依次是排泥渠、防渗层、导水层、湿地处理区,所述的湿地处理区表面种植水生植物。缓解了人工湿地系统易堵塞的技术问题,延长了其使用寿命,降低了其运营成本。本系统操作简单,工程实用价值高,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN105594741B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610020142.3
申请日:2016-01-13
申请人: 中国科学院水生生物研究所
摘要: 本发明公开了一种硝普钠在控制蓝藻水华中的应用,其步骤是:A、将硝普钠溶于自来水配成浓度为20mM的水溶液;B、将步骤A中配制好的硝普钠溶液以0.5%‑1%的体积比均匀投加到水华蓝藻爆发的集中区域,藻类出现群体性消亡。硝普钠对水华蓝藻具有显著的杀灭作用,200μM的硝普钠溶液对中重度富营养化水体(藻密度约为1×106cells/L)的抑藻率高达80%。硝普钠释放一氧化氮是一个缓慢的过程,其控制藻类生长具有持久性。通过硝普钠缓慢分解产生一氧化氮进而引起藻类的死亡,控制了藻类水华发展和恶化。硝普钠具有抑制率高的优点,硝普钠已经在医学领域有大量用途,如用作医用注射药,对其它水生生物无毒性。
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公开(公告)号:CN105217797B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510744283.5
申请日:2015-11-04
申请人: 中国科学院水生生物研究所
CPC分类号: Y02W10/18
摘要: 本发明公开了一种复合垂直流人工湿地耦合微生物电解池强化脱氮的方法及装置,步骤:Ⅰ、污水依次流入上部非导电填料层A和阳极导电填料层,氨氮好氧硝化生成硝酸盐氮,有机物也得到降解;Ⅱ、然后污水流入底部连通填料层;Ⅲ、接着污水流入阴极导电填料层,接收直流电源提供的电子发生自养反硝化脱氮过程;Ⅳ、最终污水经上部非导电填料层B内的出水集水管流出。下行流池内阳极导电填料层分别与上部非导电填料层A、底部连通填料层相连,上行流池内阴极导电填料层分别与底部连通填料层、上部非导电填料层B相连,阴、阳极集电极分别放置在阴极导电填料层及阳极导电填料层内。操作简单,大幅度提高复合垂直流人工湿地对低碳高氮污水的去除效能。
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公开(公告)号:CN111777188A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010703146.8
申请日:2020-07-20
申请人: 中国科学院水生生物研究所
IPC分类号: C02F3/32
摘要: 本发明公开了一种在线预测并减缓垂直流人工湿地生物堵塞的方法及装置,步骤是:在池底自下而上依次填充底部非导电填料层、底部阳极填料层、中部非导电填料隔离层、中部阳极填料层、上部非导电填料隔离层、填充阴极填料层;中部阳极集电极和底部阳极集电极通过导线和负载一一与阴极集电极连接,形成若干微生物燃料电池(MFC);人工湿地系统净化污水过程中,微生物分泌的EPS形成致密堵塞层会导致内阻增加,通过各个MFC系统的电压变化可预测堵塞位点,同时利用各个MFC对生物堵塞物的实时和持续降解,有效地预防和改善了人工湿地的生物堵塞问题。方法操作便捷,装置结构简单,可维持垂直流人工湿地长期运行时较高的过水速率和净化效果。
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公开(公告)号:CN105502600B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201610020141.9
申请日:2016-01-13
申请人: 中国科学院水生生物研究所
IPC分类号: C02F1/50
摘要: 本发明公开了一氧化氮气体在控制蓝藻水华中的应用,其步骤是:A、利用金属铜(含铜量和稀硝酸)反应制备一氧化氮;或直接购买一氧化氮气体;B、将步骤A中的一氧化氮气体以实际浓度10‑7‑10‑6m3/s通入自来水(0.5‑5L)中28‑32分钟,制备成一氧化氮饱和溶液;C、将配制的一氧化氮饱和溶液以0.5%‑1%的体积比均匀投加到水华蓝藻爆发的集中区域。一氧化氮气体具有抑制率高的优点,对中重度富营养化水体(藻密度约为1×106cells/L)14μM的一氧化氮溶液对藻类抑制率高达89%,一氧化氮全部转化为水体中的氮源,也不足以引起二次富营养化。
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公开(公告)号:CN105541046B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610063285.2
申请日:2016-01-31
申请人: 中国科学院水生生物研究所
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种以钢渣为阳极的同步产电和污水净化装置,通过以钢渣作为电池阳极填料,同时作为填料嵌入垂直流人工湿地系统中,形成了微生物燃料电池和人工湿地相耦合的新型结构方法。系统自下至上铺设有底部非导电填料层、钢渣阳极层、钢渣阳极层中插入电流收集器、上部非导电填料层、种植在非导电填料层中的湿地植物、以及上部阴极层,其中阴极层和阳极层分别通过导线与电阻箱连接组成闭合回路。将钢渣电极填埋到微生物燃料电池阳极同时与垂直流人工湿地相耦合,实现同步产电和污水净化的双重效用,提高阳极电子传输效率,降低电池内阻,提高了产电性能,同时解决水质出现酸化问题。
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公开(公告)号:CN105541046A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610063285.2
申请日:2016-01-31
申请人: 中国科学院水生生物研究所
IPC分类号: C02F9/14
CPC分类号: Y02W10/33 , Y02W10/37 , C02F9/00 , C02F1/46109 , C02F3/005 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F2001/46133 , C02F2003/001
摘要: 本发明公开了一种以钢渣为阳极的同步产电和污水净化装置,通过以钢渣作为电池阳极填料,同时作为填料嵌入垂直流人工湿地系统中,形成了微生物燃料电池和人工湿地相耦合的新型结构方法。系统自下至上铺设有底部非导电填料层、钢渣阳极层、钢渣阳极层中插入电流收集器、上部非导电填料层、种植在非导电填料层中的湿地植物、以及上部阴极层,其中阴极层和阳极层分别通过导线与电阻箱连接组成闭合回路。将钢渣电极填埋到微生物燃料电池阳极同时与垂直流人工湿地相耦合,实现同步产电和污水净化的双重效用,提高阳极电子传输效率,降低电池内阻,提高了产电性能,同时解决水质出现酸化问题。
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