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公开(公告)号:CN117171597B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311445417.4
申请日:2023-11-02
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于微生物的污染场地分析方法、系统及介质,实现对污染场地的全面分析和修复方案制定。该方法包括以下步骤:首先,收集目标污染场地中的微生物种群信息、污染物信息和环境数据。其次,确定微生物对污染物的响应模式和降解能力。随后,判断污染场地的污染程度,并预测未来的污染趋势。制定适合的微生物修复方案,以减轻污染场地的污染状况。持续监测微生物适应性演化情况,并获得微生物适应性演化数据。最后,根据微生物适应性演化数据调整微生物修复方案。该方法利用微生物的特性,有效分析污染场地情况,制定切实可行的修复方案,实现了对污染场地的科学管理与修复,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117011717B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311277226.1
申请日:2023-10-07
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
摘要: 本发明涉及环境评估技术领域,特别是一种基于物联网的全氟化合物污染评价方法及系统,获取目标企业的预设排放源,根据所述预设排放源确定出监测区域,根据所述监测区域的地形条件规划出采样点布局图,在第一预设时间节点对采样点布局图中各预设采样点进行采样检测,得到第一全氟化合物分布情况图;在第二预设时间节点对采样点布局图中各预设采样点进行采样检测,得到第二全氟化合物分布情况图;对第一全氟化合物分布情况图与第二全氟化合物分布情况图进行分析,得到监测区域中全氟化合物在各个迁移方向上的平均迁移速度,通过本方法能够自动且准确的评价出全氟化合物在各个迁移方向上的迁移速度。
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公开(公告)号:CN116496509B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310737581.6
申请日:2023-06-21
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
摘要: 本发明涉及环境污染物吸附去除技术领域,公开了一种磁性杯芳烃聚合物及其制备方法与应用,本发明提供的磁性杯芳烃聚合物,其化学结构包括依次连接的杯芳烃单元、桥连单元和磁性Fe3O4单元,杯芳烃单元包括10~14个苯酚子单元,苯酚子单元中含有1 6个碳原子的烃基;桥连~单元对应的前体化合物中含有环氧基和羟基或可释放羟基的基团。本发明的杯芳烃单元包括10~14个苯酚子单元,既易于将其修饰到Fe3O4材料表面,又可以对纳米聚苯乙烯进行有效的吸附富集。(56)对比文件ALBERT A. KOELMANS.SORPTION OFPOLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS TOPOLYSTYRENE NANOPLASTIC《.EnvironmentalToxicology and Chemistry》.2015,第 35卷(第7期),1650–1655.Haibing Li.Regioselectiveintramolecular bridging of p-tert-butylcalix[10]arene《.J Incl PhenomMacrocycl Chem》.2007,(第60期),379–382.Ezgi Akceylan.Improvement ofcatalytic activity of lipase in thepresence of wide rim substituted calix[4]arene carboxylic acid-grafted magneticnanoparticles《.J Incl Phenom MacrocyclChem》.2013,(第79期),113-123.Asif Ali Bhatti.MagnetizingCalixarene: Azo Dye Removal from AqueousMedia by Fe3O4 Nanoparticles Fabricatedwith Carboxylic-Substituted Calix[4]arene《.Journal of Chemical & EngineeringData》.2017,第62卷(第9期),2819–2825.周智慧.复合磁性纳米吸附剂的制备及对铀的吸附研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2017,(第2017年第03期期),B027-1558.孙红保,沈旭,施宪法.杯芳烃对铁的配位及其超分子化学研究进展《.化学通报》.2000,(第04期),8-12+41.
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公开(公告)号:CN116819046B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311062490.3
申请日:2023-08-23
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
IPC分类号: G01N33/24 , G01N33/18 , G01N33/00 , G06F18/15 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06F16/29 , G06F16/26 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种农田污染智能监测方法、系统及存储介质。基于N个生长周期的污染监测数据进行多种污染物的浓度波动分析,结合农作物采样检测数据,得到预设农作物在N个生长周期的敏感性污染物与非敏感性污染物;基于空气、土壤、地下水三个维度,获取当前目标农田区域的当前污染监测数据;根据当前污染监测数据与预设农作物的当前生长周期,结合敏感性污染物与非敏感性污染物,预测预设农作物的污染吸收情况,得到预测污染吸收率;判断分析预测污染吸收率,并结合当前污染监测数据进行调控分析,生成污染调控方案。通过本发明,能够有效提高农田污染的自动化、智能化监测水平,实现农田的精准化污染分析与调控。
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公开(公告)号:CN116773781A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311042002.2
申请日:2023-08-18
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于土壤中全氟化合物的污染分析方法、系统及介质,在一个预设周期内,获取土壤监测区域中的表层及不同深度下的全氟化合物监测数据;基于所述全氟化合物监测数据进行全氟污染浓度分析与污染扩散分析,得到每个土壤监测区域的水平渗透速率与垂直渗透速率,进一步计算不同区域的路径选择概率,基于预设路径算法,进行全氟化合物污染路径预测,得到全氟化合物的污染渗透路径信息;基于所述污染渗透路径信息,确定每个土壤监测区域的渗透方向与污染深度信息,基于所述渗透方向与污染深度信息生成污染防治方案。通过本发明能够基于污染源得到高精确度的全氟化合物污染渗透路径,从而能够生成高效、有针对性的污染防治方案。
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公开(公告)号:CN116448737B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310693624.5
申请日:2023-06-13
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
摘要: 本发明涉及环境污染物检测技术领域,具体涉及一种改性金纳米锥胶体探针及其制备方法和应用,其中,一种改性金纳米锥胶体探针,包括:金纳米锥胶体探针和在金纳米锥胶体探针表面修饰的苯硫酚类有机物。本发明的改性金纳米锥胶体探针能够检测到尺寸在30‑100 nm的纳米塑料且不需添加促凝剂,本发明显著提高了对纳米塑料检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN116702047A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310982007.7
申请日:2023-08-07
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
IPC分类号: G06F18/241 , G06F18/214 , G06F18/2323 , G01N33/18
摘要: 本发明公开了一种地下水实时监测方法、系统及介质。通过获取地下水监测区域中的历史环境数据、历史监测数据进行谱聚类数据划分,并将相关数据导入污染监测模型进行预测分析与模型训练;实时获取监测子区域中污染监测数据并导入污染监测模型进行污染预测,并得到污染扩散方向、污染源预测区域;基于所述污染源预测区域与监测子区域的环境数据计算每个监测子区域的监测需求度,基于所述监测需求度生成监测方案。通过本发明中数据谱聚类方法能够有效实现训练数据的精准化分组与获取,提高模型预测精度。另外,通过本发明能够实现动态调整监测区域,有效降低地下水监测区域内人力物力的资源消耗,实现地下水污染监测的降本增效。
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公开(公告)号:CN116519374B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310813198.4
申请日:2023-07-05
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
IPC分类号: G01N1/08
摘要: 本发明属于土壤采样装置技术领域,尤其是一种原位土壤采样装置,针对现有的采样效率低的问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座上固定安装有支架,所述支架上固定安装有竖板、横板和滑架,所述支架上设置有升降机构,所述升降机构包括电机,所述电机与支架固定连接,所述电机的输出轴上固定安装有升降螺杆,所述升降螺杆与支架转动连接,所述升降螺杆上螺纹连接有安装板,所述安装板与竖板滑动连接,所述升降螺杆上固定安装有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮上啮合有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮上固定连接有连接杆,本发明能够高效采集土壤样品,并对样品进行检测,采集效率高,使用简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN116384754B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310645532.X
申请日:2023-06-02
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F18/10 , G06F18/24 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的在产化工园区环境污染风险评估方法,包括:获取目标在产化工园区的多源数据,根据多源数据获取污染物类别信息,并读取各类别污染物对应污染源的空间分布;根据预设时间内多源数据时序序列获取主要污染物,基于图卷积神经网络提取园区范围内污染的时空融合特征;基于深度学习构建在产化工园区的环境污染评估模型,根据时空融合特征进行训练;获取目标在产化工园区的实时多源数据,生成当前目标在产化工园区污染的风险评估等级。本发明通过获取时空融合特征,分析各污染特征的潜在关联,实现精确的在产化工园区的环境污染风险评估,为化工园区早期的污染预防和污染治理提供数据基础,防止对环境造成更深度的污染。
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公开(公告)号:CN116384775B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310645110.2
申请日:2023-06-02
申请人: 北京建工环境修复股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q10/20 , G06Q50/26 , G06N3/048 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及一种污染场地监测设备的管理方法、系统及存储介质,属于污染监测设备管理技术领域,本发明通过基于评估结果获取目标区域中监测设备的损伤情况数据,从而根据目标区域中监测设备的损伤情况数据生成相应的损伤维护建议,并获取损伤情况低于预设损伤情况的监测设备,最后通过获取目标区域中的修复工程进度数据信息,并根据修复工程进度数据信息以及损伤情况低于预设损伤情况的监测设备生成监测设备智能调度结果。本发明通过对污染类型对监测设备的损伤情况进行预估,并根据实际的预估情况生成相关的调整建议以及调度计划,充分考虑了监测设备的维护以及根据实际的监测情况进行调度,使得土壤监测设备的监测更加合理。
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