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公开(公告)号:CN105123187B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510456822.5
申请日:2015-07-29
申请人: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC分类号: A01G20/00
CPC分类号: Y02A20/402
摘要: 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:CN105123187A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510456822.5
申请日:2015-07-29
申请人: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC分类号: A01G1/00
CPC分类号: Y02A20/402 , A01G22/00
摘要: 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:CN105180893A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510456652.0
申请日:2015-07-29
申请人: 轻工业环境保护研究所 , 北京市水利规划设计研究院
IPC分类号: G01C5/00
CPC分类号: G01C5/00
摘要: 本发明涉及土地整治工程领域,尤其涉及一种耕作层土壤沉降监测装置及方法。该监测装置包括底盘、沉降盘和多个刻度柱,多个刻度柱插设在底盘的安装孔中,底盘上面放置待检测土壤耕作层,沉降盘通过配合孔套入刻度柱且与土壤耕作层的顶面贴合,待检测土壤耕作层位于底盘、沉降盘之间,经过一定时间,土壤耕作层沉降,沉降盘同时沿刻度柱下降,根据刻度柱可获得沉降盘下降高度,也即土壤耕作层的沉降值,由于在底盘的三个安装孔中插入三个相应的刻度柱,沉降盘通过配合孔套在刻度柱上也有三个点的限位,形成一个面,不会偏斜,从而可通过同时监测三个点状土体沉降的平均数来获取一个立体面状土体沉降数据,监测结果具有准确性。
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公开(公告)号:CN105165315A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510456686.X
申请日:2015-07-29
申请人: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
摘要: 本发明涉及土体整治技术领域,尤其涉及一种透水性、贫瘠河滨带土壤构型及保墒方法;保墒方法包括以下步骤:在河滨带土地上播种河滨植物物种;对播种河滨植物物种的河滨带土地进行耙平形成耕种层;在耙平后的河滨带土地上覆盖一层营养纤维形成营养纤维层;在营养纤维层上覆盖砾石形成砾石层;这样,一方面利用了废弃物,消纳河流治理中的废弃砾石,实现了资源的循环利用,另一方面,由于其透水透气的特性,不会影响底部植物向上的生长与穿透,成本低,土壤改良效果好,更重要的是具备良好的保墒保肥的作用;同时在营养纤维层上覆盖砾石形成砾石层可以防止表层水土流失。
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公开(公告)号:CN102775005B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201210178984.3
申请日:2012-06-01
申请人: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
摘要: 一种受污染地下水深度净化组合系统,包括依次连接的曝气生物流化池、一级潜流湿地和二级潜流湿地。以及应用该系统净化水质的方法:由提升泵提升污染地下水至曝气生物流化池,在硝化微生物的作用下污染水中的大部分氨氮在曝气过程中直接氧化为硝态氮;污水进入一级潜流湿地,在好氧条件下剩余的氨氮进一步氧化为硝态氮;随后,污水进入二级潜流湿地,在厌氧条件下完成反硝化作用,硝态氮还原成氮气。该系统针对受垃圾渗滤液污染地下水中有机物和氨氮含量高的水质特点,将曝气生物流化池-人工湿地技术相结合,净化后氨氮的去除率达99%以上,硝酸盐出水浓度小于5mg/L,污染的地下水通过处理后其氨氮和硝酸盐浓度完全满足饮用水水质标准。
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公开(公告)号:CN102775005A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210178984.3
申请日:2012-06-01
申请人: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
摘要: 一种受污染地下水深度净化组合系统,包括依次连接的曝气生物流化池、一级潜流湿地和二级潜流湿地。以及应用该系统净化水质的方法:由提升泵提升污染地下水至曝气生物流化池,在硝化微生物的作用下污染水中的大部分氨氮在曝气过程中直接氧化为硝态氮;污水进入一级潜流湿地,在好氧条件下剩余的氨氮进一步氧化为硝态氮;随后,污水进入二级潜流湿地,在厌氧条件下完成反硝化作用,硝态氮还原成氮气。该系统针对受垃圾渗滤液污染地下水中有机物和氨氮含量高的水质特点,将曝气生物流化池-人工湿地技术相结合,净化后氨氮的去除率达99%以上,硝酸盐出水浓度小于5mg/L,污染的地下水通过处理后其氨氮和硝酸盐浓度完全满足饮用水水质标准。
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公开(公告)号:CN204924231U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520561295.X
申请日:2015-07-29
申请人: 轻工业环境保护研究所 , 北京市水利规划设计研究院
IPC分类号: G01C5/00
摘要: 本实用新型涉及土地整治工程领域,尤其涉及一种耕作层土壤沉降监测装置。该监测装置包括底盘、沉降盘和多个刻度柱,多个刻度柱插设在底盘的安装孔中,底盘上面放置待检测土壤耕作层,沉降盘通过配合孔套入刻度柱且与土壤耕作层的顶面贴合,待检测土壤耕作层位于底盘、沉降盘之间,经过一定时间,土壤耕作层沉降,沉降盘同时沿刻度柱下降,根据刻度柱可获得沉降盘下降高度,也即土壤耕作层的沉降值,由于在底盘的三个安装孔中插入三个相应的刻度柱,沉降盘通过配合孔套在刻度柱上也有三个点的限位,形成一个面,不会偏斜,从而可通过同时监测三个点状土体沉降的平均数来获取一个立体面状土体沉降数据,监测结果具有准确性。
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公开(公告)号:CN204907243U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520561455.0
申请日:2015-07-29
申请人: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
摘要: 本实用新型涉及土体整治技术领域,尤其涉及一种河滨带土壤构型;河滨带土壤保墒方法,其包括以下步骤:在河滨带土地上播种河滨植物物种;对播种河滨植物物种的河滨带土地进行耙平形成耕种层;在耙平后的河滨带土地上覆盖一层营养纤维形成营养纤维层;在营养纤维层上覆盖砾石形成砾石层;这样,一方面利用了废弃物,消纳河流治理中的废弃砾石,实现了资源的循环利用,另一方面,由于其透水透气的特性,不会影响底部植物向上的生长与穿透,成本低,土壤改良效果好,更重要的是具备良好的保墒保肥的作用;同时在营养纤维层上覆盖砾石形成砾石层可以防止表层水土流失。
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公开(公告)号:CN202849197U
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201220257233.6
申请日:2012-06-01
申请人: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
摘要: 一种受污染地下水深度净化组合脱氮系统,包括依次连接的曝气生物流化池、一级潜流湿地和二级潜流湿地。净化过程中由提升泵提升污染地下水至曝气生物流化池,在硝化微生物的作用下污染水中的大部分氨氮在曝气过程中直接氧化为硝态氮;污水进入一级潜流湿地,在好氧条件下剩余的氨氮进一步氧化为硝态氮;随后,污水进入二级潜流湿地,在厌氧条件下完成反硝化作用,硝态氮还原成氮气。该系统针对受垃圾渗滤液污染地下水中有机物和氨氮含量高的水质特点,将曝气生物流化池-人工湿地技术相结合,净化后氨氮的去除率达99%以上,硝酸盐出水浓度小于5mg/L,污染的地下水通过处理后其氨氮和硝酸盐浓度完全满足饮用水水质标准。
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公开(公告)号:CN110156296A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810142297.3
申请日:2018-02-11
申请人: 北京市水利规划设计研究院
IPC分类号: C02F11/13
摘要: 本发明涉及废物处理领域,公开了一种污泥干化装置以及污泥干化方法,所述污泥干化装置包括传动机构(10),所述传动机构包括多个支撑辊(12),每个所述支撑辊能够围绕该支撑辊的中心轴线旋转,所述污泥干化装置还包括传送带(20),所述传送带的至少一面能够贴覆污泥,所述传送带绕置于多个所述支撑辊并形成封闭的传送路径。该污泥干化装置能够增加污泥与空气的接触面积,并使得污泥有较为充裕的时间进行干燥,大大提高了污泥的干燥效果和干燥速率。本发明提供的污泥干化方法,增加了污泥层与空气的接触面积,且使得污泥层有较为充裕的时间进行干燥,由此大大提高了污泥的干燥效果和干燥速率。
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