-
公开(公告)号:CN114853179B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210613365.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 安徽大学 , 中国科学院亚热带农业生态研究所
IPC: C02F3/32 , A01K61/54 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用三角帆蚌净化镉污染灌溉水的生物净化处理方法,步骤是:1)、构建生态塘:选择稻田周边自然分布的池塘,对池塘进行扩容、加深、防渗处理;2)、三角帆蚌品种选择:选择外壳完整、无破损、软体部饱满,外套膜肥厚,没有手术植核的三角帆蚌;3)、装入网袋:用刷子将三角帆蚌的壳表面清洗干净后,放入长条形的网袋中;4)、吊挂入生态塘:在每条聚乙烯绳上间隔系上塑料空瓶用作浮子;5)、放养密度:根据生态塘的水量确定;6)、水质要求;7)、饲喂管理;8)、水力停留时间;9)、生态塘清淤。净化效率高,容易操作和管理,有效的满足在耕地重金属污染修复中对灌溉水源进行净化处理的需要。
-
公开(公告)号:CN114853179A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210613365.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 安徽大学 , 中国科学院亚热带农业生态研究所
IPC: C02F3/32 , A01K61/54 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用三角帆蚌净化镉污染灌溉水的生物净化处理方法,步骤是:1)、构建生态塘:选择稻田周边自然分布的池塘,对池塘进行扩容、加深、防渗处理;2)、三角帆蚌品种选择:选择外壳完整、无破损、软体部饱满,外套膜肥厚,没有手术植核的三角帆蚌;3)、装入网袋:用刷子将三角帆蚌的壳表面清洗干净后,放入长条形的网袋中;4)、吊挂入生态塘:在每条聚乙烯绳上间隔系上塑料空瓶用作浮子;5)、放养密度:根据生态塘的水量确定;6)、水质要求;7)、饲喂管理;8)、水力停留时间;9)、生态塘清淤。净化效率高,容易操作和管理,有效的满足在耕地重金属污染修复中对灌溉水源进行净化处理的需要。
-
公开(公告)号:CN119430367A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411486814.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 , 中国科学院亚热带农业生态研究所
IPC: C02F1/28 , C02F7/00 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体公开了一种活动式渗透型水动力增强生态堰,包括呈长方体或正方体的主体框架,所述主体框架包括前挡水板、后挡水板、位于主体框架两侧的侧挡水板以及上挡水板;位于所述主体框架内部且靠近前挡水板的一侧平行设置有前导流系统;位于所述主体框架内部且靠近后挡水板的一侧平行设置有后导流系统;所述主体框架内填充有滤料;所述前导流系统和后导流系统的两端均分别安装于主体框架两侧的侧挡水板上。本发明提供的生态堰水处理净化效果好,能够满足不同的水道条件和环境需求,使用灵活,且结构相对简单,经济环保。
-
公开(公告)号:CN108318607B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810097558.4
申请日:2018-01-31
Applicant: 中国科学院亚热带农业生态研究所
Abstract: 本发明公开了一种温度可控式透明静态箱及温室气体野外原位采集方法,水槽粘接固定于土壤环上,制冷水箱与箱体相连,制冷水箱通过导轨固定箱体,水泵放置于制冷水箱底,进水管与水泵出水口套接,气压平衡管通过气压平衡孔与箱体相通,出水管一端放置于制冷水箱上,顶盖与箱体顶部密封粘接,空气冷却器顶部与顶盖内侧固定,输出端通过水泵电源控制器与水泵连接,高灵敏度温度探头通过温度探头插孔与温度控制器相连接,移动电源直接与温度控制器的输入端和通过风扇电源孔与风扇相连接,采样管一端通过采样孔与箱体相通,采气阀固定于采样管上端。效果显著,成本低廉,结构简单,便携易操作,适用范围广,结果灵敏度高,能有效控制箱体内温度和气压。
-
公开(公告)号:CN119430524A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411486786.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 , 中国科学院亚热带农业生态研究所
IPC: C02F9/00 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F3/32 , C02F3/30 , C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种生态型农村沟渠氮磷截留系统与方法,属于农业面源污染控制和水环境治理技术领域,本发明提出一种创新的“缓冲‑净化‑截留”复合生态型农村沟渠氮磷截留技术,在不干扰农田正常生产活动的前提下,通过优化沟渠设计和生态结构,增强其生态功能,并通过多层次的对氮磷进行去除,实现对农田排水中氮、磷等污染物的高效截留和净化。
-
公开(公告)号:CN118609682A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410694574.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院亚热带农业生态研究所
Abstract: 本发明公开了一种湿地土壤反硝化速率估算方法,包括:(1)硝化模块,硝化是指NH4+通过硝化细菌被氧化成NO2‑和NO3‑的过程,硝态氮NO3‑对应于土壤中通过硝化作用产生的硝酸盐(mgN.kg‑1.day‑1),由土壤中的有机氮Norg(mgN.kg‑1.day‑1)表示;(2)反硝化模块,反硝化作用需要的三个条件分别是低氧、高硝酸盐浓度和可利用的有机碳,由硝酸盐有效性、土壤水分和温度表示;(3)结合硝化与反硝化模块,计算土壤中的硝酸盐收支情况,第i+1天的硝酸盐(mgN.kg‑1)等于第i‑1天的硝酸盐(mgN.kg‑1),加上第i天硝化作用产生的硝酸盐(mgN.kg‑1),再减去第i天反硝化作用消耗的硝酸盐(mgN.kg‑1)。通过此方法能够快速估算不同湿地土壤反硝化速率,满足湿地生态恢复、湿地公园、人工湿地、水产基地等建设的需要。
-
公开(公告)号:CN108318607A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810097558.4
申请日:2018-01-31
Applicant: 中国科学院亚热带农业生态研究所
Abstract: 本发明公开了一种温度可控式透明静态箱及温室气体野外原位采集方法,水槽粘接固定于土壤环上,制冷水箱与箱体相连,制冷水箱通过导轨固定箱体,水泵放置于制冷水箱底,进水管与水泵出水口套接,气压平衡管通过气压平衡孔与箱体相通,出水管一端放置于制冷水箱上,顶盖与箱体顶部密封粘接,空气冷却器顶部与顶盖内侧固定,输出端通过水泵电源控制器与水泵连接,高灵敏度温度探头通过温度探头插孔与温度控制器相连接,移动电源直接与温度控制器的输入端和通过风扇电源孔与风扇相连接,采样管一端通过采样孔与箱体相通,采气阀固定于采样管上端。效果显著,成本低廉,结构简单,便携易操作,适用范围广,结果灵敏度高,能有效控制箱体内温度和气压。
-
公开(公告)号:CN118995903A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411491476.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国科学院亚热带农业生态研究所
IPC: C12Q1/6876 , C12Q1/6806 , C12Q1/686 , C12Q1/6869 , G01N15/10
Abstract: 本发明公开了一种多重过筛处理粪便的食性检测方法,涉及动物食性鉴定技术领域,包括如下步骤:S1、对目标动物粪便样品所需的基因片段提取、质控、测序和分析;S2、采集目标动物的主要食物并制作参照标本;S3、对样品进行多重过筛,分离大小不同的颗粒并分别记录干重;S4、将分离后的大小不同的颗粒制成显微镜玻片进行鉴定,并计算每种食物在整个粪样中的比例;S5、对获得的食性数据进行检验;该多重过筛处理粪便的食性检测方法,通过利用不同食物在动物体内中的消化程度不同,从而对粪便中的不同大小体积的颗粒进行预先地分离,以更便捷更精确地识别动物的食性,为动物生态学食性鉴定领域提供了一种低成本、快捷、精确的检测方法。
-
公开(公告)号:CN118673678A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410694566.2
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院亚热带农业生态研究所 , 安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种湿地植被养分吸收估算方法,步骤是:(1)光能转化率(ε):基于CASA模型,利用温度和水分进行光能转化率计算;(2)吸收性光合有效辐射(APAR):基于CASA模型进行计算;(3)温度胁迫系数(f(T)):结合3‑PG模型,计算温度胁迫系数;(4)植被生长:净初级生产力(NPP)可用总初级生产力(GPP)减去自氧呼吸(Ra)消耗后剩余的有机质量,利用光能转化率、吸收性光合有效辐射和温度胁迫系数来估算;(5)植物N和P吸收,是指单位时间内单位面积上绿色植物累积的生物量;Xcon表示植物的N(P)浓度(单位:g/g)。本发明满足河流、湖泊等湿地管理与水污染防治中进行多个湿生植物物种选择,促进了湿地生态环境的高效恢复和功能群的配置。
-
-
-
-
-
-
-
-