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公开(公告)号:CN109970236A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910216030.9
申请日:2019-03-21
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 重庆大学 , 河海大学 , 南京师范大学
IPC分类号: C02F9/04
摘要: 本发明公开了一种无序排放铁锰矿山渗流水净化系统,包括调蓄池、石灰池、自然通气装置、长纤维滤层、可调节镍铬合金板、滤渣池、安全池,所述调蓄池、石灰池、安全池依次排列,调蓄池包括进水端,渗流水从调蓄池的进水端进入,从安全池的出水端流出,长纤维滤层安装在石灰池与安全池之间,滤渣池位于石灰池下方,石灰池与滤渣池之间通过可调节镍铬合金板隔开,自然通气装置包括多根通气管,所述通气管伸入石灰池中。本发明可持续利用,便于清洗,过滤后的水体悬浮物含量显著降低,石灰池与滤渣池间可调节镍铬合金板的设计使得滤渣的回收方便快捷,有效实现污染的减量化与资源化。
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公开(公告)号:CN109997752A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910338896.7
申请日:2019-04-25
申请人: 南京师范大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种同步实现螃蟹增产和水质净化回用的集约化养殖塘及养殖方法,包括池塘本体、岸边带、组合式生物浮床及循环生态滞留沟,池塘本体包括中间高地区及四周低洼区,所述中间高地区的基底高于四周低洼区的基底,中间高地区的基底低于岸边带,中间高地区及四周低洼区内养殖螃蟹;组合式生物浮床位于四周低洼区,组合式生物浮床包括上层水生蔬菜种植区及下层笼养水生贝类养殖区;岸边带位于四周低洼区周围,且位于四周低洼区及循环生态滞留沟之间;循环生态滞留沟设有进出水水泵;中间高地区、岸边带及循环生态滞留沟均种植有植物。本发明在节约水资源的同时也节省了成本,利于实现螃蟹养殖增产,降低饲料系数,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN110078201A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910354273.9
申请日:2019-04-29
申请人: 重庆大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 南京师范大学
IPC分类号: C02F3/10
摘要: 本发明公开了一种立体式水体内源污染生态消除系统,布置于水体内,包括底栖动物围隔和内源污染物处理装置,所述底栖动物围隔包括部分埋设在水体底质上的矩形管,矩形管上表面不密封;底栖动物围隔内投放有具有扰动能力的底栖动物;内源污染物处理装置包括固定部件及载有微生物的填料介质,填料介质固定在固定部件上;内源污染物处理装置位于底栖动物围隔的下游上方空间。本发明充分考虑了生态系统的完整性,在不破坏河流或湖泊底质和生态系统的前提下,进行内源污染物的去除,同时考虑了污染物的降解过程,逐渐从根本上消除内源污染。本发明所使用的生物技术可节省成本,工程操作简单、作业量小。
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公开(公告)号:CN109987715A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910216026.2
申请日:2019-03-21
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 重庆大学 , 桂林市农田灌溉试验中心站 , 河海大学
IPC分类号: C02F3/32
摘要: 本发明公开了一种逐级生物操控型生态净化塘系统,包括进水端、出水端、浮游动物滤食区、底栖动物刮食区、鱼类摄食区及水生植物水质稳定区;污水从进水端流入,依次流经浮游动物滤食区、底栖动物刮食区、鱼类摄食区及水生植物水质稳定区,从出水端流出;所述浮游动物滤食区与底栖动物刮食区之间用透水网格隔开;所述底栖动物刮食区与鱼类摄食区之间以及鱼类摄食区与水生植物水质稳定区之间均用纱网隔开。本发明充分发挥了各生物类群水质净化潜能,提升污水净化效果,同时运用生态工程原理,产生经济效益的同时实现系统的可持续社会服务功能。
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公开(公告)号:CN109987715B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910216026.2
申请日:2019-03-21
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 重庆大学 , 桂林市农田灌溉试验中心站 , 河海大学
IPC分类号: C02F3/32
摘要: 本发明公开了一种逐级生物操控型生态净化塘系统,包括进水端、出水端、浮游动物滤食区、底栖动物刮食区、鱼类摄食区及水生植物水质稳定区;污水从进水端流入,依次流经浮游动物滤食区、底栖动物刮食区、鱼类摄食区及水生植物水质稳定区,从出水端流出;所述浮游动物滤食区与底栖动物刮食区之间用透水网格隔开;所述底栖动物刮食区与鱼类摄食区之间以及鱼类摄食区与水生植物水质稳定区之间均用纱网隔开。本发明充分发挥了各生物类群水质净化潜能,提升污水净化效果,同时运用生态工程原理,产生经济效益的同时实现系统的可持续社会服务功能。
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公开(公告)号:CN109896631A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910216028.1
申请日:2019-03-21
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 重庆大学 , 桂林市农田灌溉试验中心站 , 河海大学
IPC分类号: C02F3/32
摘要: 本发明公开了一种生物协同净化型人工湿地,包括厌氧调节池、管道、湿地池及出水端;湿地池中引入湿地动物;所述管道的一端连接厌氧调节池,管道的另一端连接湿地池;湿地池包括湿地植物层和基质层,湿地植物层位于基质层上方,湿地植物层种植有湿地植物,所述管道与湿地池的连接处位于基质层上端,出水端位于基质层下端,基质层从上至下依次包括无烟煤层、圆陶粒层、沸石层,所述基质层深度为30~40cm。本发明引入湿生动物健全人工湿地生态系统,延长食物链消耗能量;强化植物侧须根系,进而促进微生态系统的净化功能;降低土壤板结程度;改善土壤氧气条件,进而提升净化效率。
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公开(公告)号:CN116514244A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310393604.6
申请日:2023-04-13
申请人: 重庆大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: C02F1/52
摘要: 本发明涉及水体生态修复领域,具体涉及一种生物复合有机絮凝剂及制备方法和应用,在多种藻类投喂、低温断食条件下诱导大型溞产生含有不饱和脂肪酸和角质蛋白质的大型溞休眠卵,将大型溞休眠卵接枝到有机絮凝剂上,得到能够保持休眠卵萌发活性和有机物絮凝作用的生物复合有机絮凝剂。将大型溞休眠卵直接接枝于有机絮凝剂上,有机絮凝剂能够絮凝沉降去除水体污染物、提高水质;大型溞休眠卵能够随水质变化而萌发释放,持续去除水体颗粒物、提高透明度,从而长效改善水生态系统质量。该生物复合有机絮凝剂无生物毒性、生态安全性好,可持续维持水体清澈,用于藻类水华控制、黑臭水体治理和富营养化水体修复。
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公开(公告)号:CN118561428A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410621460.X
申请日:2024-05-20
申请人: 重庆大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
摘要: 本发明属于受污染水体修复技术领域,具体涉及一种受污染水体生物修复材料及其制备方法和应用。该修复材料包括聚丙烯纤维、偏硅酸凝胶、还原性铁盐和菱形藻,其中,聚丙烯纤维表面负载偏硅酸凝胶并与还原性铁盐形成交联,菱形藻包裹于负载偏硅酸凝胶并与还原性铁盐形成交联的聚丙烯纤维表面。该修复材料是利用菱形藻生长中自身释放的过氧化氢而产生氧化性的羟基自由基降解污染物,交联还原性铁的偏硅酸凝胶均不具有氧化性,对水生生物无生物毒性,不会破坏水体原有生态系统平衡;且该修复材料不会随水流流失,不需要持续投加。
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公开(公告)号:CN116425250A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310185398.X
申请日:2023-03-01
申请人: 重庆大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: C02F1/28 , B01D36/02 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种农田用水处理装置及方法,包括沿水流方向间隔布置的若干块处理板,单块处理板包括位于处理板正面的格栅层、位于反面的吸附层以及位于格栅层和吸附层之间的过滤层;当用于农田出水时,若干块处理板均正向沿农田出水渠水流方向间隔布置,格栅层初步拦截悬浮物和颗粒物,过滤层拦截细颗粒物、颗粒态磷,吸附层富集溶解性磷;当用于农田灌水时,若干块处理板均反向沿农田灌水渠水流方向间隔布置,在进水的物理和化学作用下,以及各层材料的弹性震动作用下,将处理板拦截的颗粒态磷和部分被吸附的磷洗脱进入灌溉水体中,恢复处理板的性能,重复使用。其能够提升农田出水水质,并实现磷资源的回用,有效控制农田面源污染。
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公开(公告)号:CN209906785U
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201920366559.4
申请日:2019-03-21
申请人: 南京师范大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 重庆大学 , 河海大学
IPC分类号: C12M1/26
摘要: 本实用新型公开了一种河流中藻类定点分层采集装置,包括主干、收集管、活塞、采集管,所述主干采用螺纹接口式,包括多节接管,为中空的筒状结构,主干侧壁有开孔,采集管从开孔处伸出,采集管包括外端和内端,采集管从外端向内端管径逐渐增加,收集管位于主干内,收集管包括上端和下端,采集管的内端与收集管的下端采用螺纹接口相连接,活塞位于采集管内,采集管有多个,分别安装在主干的不同高度。本实用新型可以高精度分析不同水层的藻类的含量、不同种类藻类在水体中的分布特点,并且高效便利得实现定点采集。可长期放置于水体并可随时在同一地点取样,组装方便,用料较少,成本低廉,使用快捷。
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