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公开(公告)号:CN118962097A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411420870.4
申请日:2024-10-12
申请人: 中国科学院生态环境研究中心 , 北京华科仪科技股份有限公司
IPC分类号: G01N33/48 , G06V20/69 , G06V40/10 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0985
摘要: 本申请提供一种原虫高效识别方法、电子设备,所述原虫高效识别方法,包括:获取各个视野下的待识别图谱,每个所述待识别图谱包括多个像素点;对每个所述待识别图谱的像素点的色度分别进行排序均值处理获得平均极差,根据所述平均极差从所述待识别图谱中筛选出目标图谱;对所述目标图谱进行裁切获得标准图谱;将所述标准图谱输入预先训练好的原虫分类模型进行检测获得识别结果。本申请提供的原虫高效识别方法、电子设备,简单方便,可以大大提升检测速度,有效提高识别精度。
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公开(公告)号:CN114751492B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210420943.4
申请日:2022-04-21
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: C02F1/469
摘要: 本发明公开了一种大通量选择性目标去除电渗析的设备与方法,属于饮用水处理领域,具体涉及对饮用原水通过电渗析除离子工艺处理得到饮用水;电渗析除离子工艺通过控制大通量膜、大通量膜堆和大通量工艺参数对饮用原水进行处理;电渗析除离子工艺采用大通量膜,大通量膜的厚度为1mm以上,大通量膜的孔径为0.1微米以上,大通量膜的孔中官能团强度为80%以上;大通量膜堆具有至少1段、长度至少0.8m的特征;段为饮用原水在大通量膜堆中的重复流动次数。本发明可实现通量增加2‑5倍,投资成本降低2‑5倍以上,选择性提高3倍,运行成本降低3倍以上,浓水可排,膜堆阻力略增,清洗周期不变,实现了电渗析饮用水低成本应用。
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公开(公告)号:CN116338083A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111551214.4
申请日:2021-12-17
申请人: 中国科学院生态环境研究中心 , 武汉华信数据系统有限公司
摘要: 本发明公开推流式A2/O处理工艺运行状态的诊断方法,在A2/O系统内沿程设置监测点,测定采集样品的水质和MLSS;计算污泥回流比、混合液回流比,确定污泥回流量和混合液回流量;根据水质参数分别计算厌氧、缺氧、好氧单元的COD去除量;比较厌氧与缺氧、缺氧与好氧之间的COD去除量,判断各处理单元的的运行状态。本方法的污泥回流比、混合液回流比准确,各处理单元内污染物的去除量、去除比例测定准确性高,根据污染物的去除量和去除比例对各处理单元的运行状态进行准确判断和及时调整;改变了现有污水厂只有工艺总进、出水水质浓度而无法判断各工艺单元内污染物去除能力的缺点;根据好氧单元的实际氨氮去除速率,及时调整曝气量,显著降低了系统运行状态的判断成本、处理成本和能耗。
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公开(公告)号:CN116042771A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211738982.5
申请日:2022-12-30
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: C12Q1/6806 , C12Q1/70 , C12R1/93
摘要: 一种基于镧盐混凝剂预处理的水中诺如病毒的检测方法,涉及饮用水、地表水、地下水和污水等水质监测领域。为解决国内水中诺如病毒检测方法不完善,而国际检测方法存在技术垄断,耗时长,效率低、成本高等问题,本发明建立了一种基于镧盐混凝剂富集浓缩水中诺如病毒的方法,向待测水样中加入镧盐混凝剂,调节水样pH值优化絮凝效果,经过离心去掉上清液,向剩余富集后的絮体中加入金属螯合剂对其进行溶解,释放病毒,进而获得诺如病毒富集液,将病毒富集液进行核酸提取,再进行荧光定量PCR检测。结果表明,该发明方法保证病毒回收率(高于17.3%)、稳定性(RSD≤25%)和检测灵敏度,操作简单,具有广泛的适用性,适用于多种水体,具有推广应用价值。
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公开(公告)号:CN111847811B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201910336824.9
申请日:2019-04-25
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/127 , C02F11/06 , C02F11/121 , C10G1/00
摘要: 本发明公开了一种油田罐底油泥的处理方法,本发明方法包括对罐底油泥依次进行氧化还原电位的调节处理、沉降处理、清洗处理和离心处理,首先将油田罐底油泥的氧化还原电位由低还原态调整至氧化态或中性,罐底油泥的氧化还原电位提高,降低油泥中的泥土对原油的吸附量和吸附强度,提高罐底油泥中的原油与砂粒分离效率,通过改变油与土壤颗粒的吸附力,实现油田罐底油泥中原油的回收和土壤的达标处理,罐底油泥中原油的回收率达到80%以上,甚至达到98%。
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公开(公告)号:CN113213715B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110664149.X
申请日:2021-06-16
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/34 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种发酵类抗生素生产废水的联合处理方法,对抗生素生产依次进行强化水解处理和利用厌氧膜生物反应器(AnMBR)进行厌氧发酵。本发明方法针对厌氧发酵进水中不能有高浓度抗生素和悬浮颗粒物降解缓慢的特点,通过强化水解,选择性破坏废水中的抗生素,解除其生物抑制,然后耦合厌氧膜生物反应器实现废水中COD和悬浮物的高效去除。本发明在生化系统前破坏了废水中的抗生素,解除了厌氧微生物的抗生素压力,阻断了抗生素对耐药菌和耐药基因的筛选和富集,从而实现高抗生素废水处理过程中抗性基因的控制。本发明方法操作简单、成本较低、去除率高且运行稳定性好,具有广泛的适应性,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN114436258B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210364193.3
申请日:2022-04-08
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: C01B32/36 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种针对土霉味物质去除的石墨化多孔碳制备方法,涉及活性炭的制备技术领域,包括:对任选地为活性炭的起始碳材料进行石墨化以形成高2‑MIB吸附容量石墨化多孔碳的步骤。该石墨化多孔碳包含有石墨层状有序结构,其石墨化度不小于36;以及,微孔和/或介孔结构,所述石墨化多孔碳的微孔容积不小于0.23;所述石墨化多孔碳的2‑MIB吸附容量大于270ng/mg。本发明提供的方法制备的石墨化多孔碳具有更高的石墨化程度,微孔丰富,吸附能的显著提升,尤其对土霉味物质2‑MIB表现出极佳的吸附去除效果,在水质净化领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN110862112B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201810984008.4
申请日:2018-08-28
申请人: 中国科学院生态环境研究中心 , 上海城投原水有限公司
IPC分类号: C02F1/00
摘要: 本发明涉及一种控制水库水体中有害藻类生长的方法,该方法包括通过调节控制水库进水流量,达到控制水库有害藻类生长的目的。通过改变水库进水流量,调节水库的浊度水平,使得水库中有害藻种生长深度处光照强度低于藻种光阈值,抑制有害藻种生长。本方法利用有害藻类的光响应特征,调节水库的浊度,使得水下光照水平不足以支撑有害藻种生长,藻类生长明显减缓,解决了有害藻对水库水质的危害问题。本发明方法不需要大量的人力物力,降低了劳动强度和经济成本;不需要添加添加剂,对水体不造成二次污染。
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公开(公告)号:CN108726834B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201710248322.1
申请日:2017-04-14
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: C02F11/12 , C02F11/147
摘要: 本发明公开了一种强制通风水平流生物干化反应装置及其方法。强制通风水平流生物干化反应装置包括水平流槽式反应器、相对湿度传感器、红外测温传感器、机械翻堆系统、强制通风系统和强制通风控制系统,采用相对湿度‑红外温度联合控制方式。本发明的相对湿度‑红外温度联合控制方式,能够适应强制通风过程中污泥水分蒸发的快速温度变化,保持反应器排气为饱和蒸汽状态,有效提高了生物干化速度、高温稳定度和空气利用效率。本发明的强制通风水平流生物干化反应装置方法,既可用于剩余城市污泥,实现快速生物干化;也可用于生物燃料的生物热干化,减少强制通风能耗。
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公开(公告)号:CN106986433B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710259259.1
申请日:2017-04-20
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: C02F1/58 , C02F9/14 , C02F103/34 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种去除抗生素制药废水中抗生素的预处理方法以及抗生素制药废水处理方法,本发明方法包括向抗生素制药废水中加入固体酸,对抗生素制药废水中残留抗生素进行水解处理。本发明方法可以显著降低制药废水中的抗生素浓度,水解破坏抗生素分子中的活性官能团,减少高浓度抗生素对微生物的抑制,降低后续生化法处理该废水的难度,减少后续生化处理中抗药菌及抗药基因的产生,处理后的抗生素制药废水可接入后续生化处理工艺进行处理。
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