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公开(公告)号:CN215802133U
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202120487737.6
申请日:2021-03-05
摘要: 本实用新型提供了一种防止检查井溢冒的倒虹管系统,其特征在于,包括顺次连通的进水单元、倒虹管单元和出水单元,所述倒虹管单元包括至少两条在竖直方向上间隔设置的倒虹管;所述进水单元包括进水管和进水检查井,所述进水管、进水检查井顺次连通;所述出水单元包括出水检查井和出水管,所述出水检查井和所述出水管顺次连通,其中,所述进水管的管底标高大于所述出水管的管底标高。本实用新型的倒虹管系统将至少两条倒虹管在竖直方向上平行敷设在障碍物下方,能有效地缓解暴雨天气条件下倒虹管排水不及时导致的检查井溢冒等问题。
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公开(公告)号:CN113354093A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110662744.X
申请日:2021-06-15
IPC分类号: C02F3/32
摘要: 本发明公开了一种生态驳岸与水生植物耦合的河道修复方法,其特征在于,包括沿河道水流方向在河道上游设置仿木桩护岸,河道中游设置生态石笼护岸,河道下游设置植草砖护岸。分别在上游、中游和下游交替布设沉水植物、挺水植物和浮水植物。该方法通过生态驳岸的配置使用为水生植物的定植奠定了基础;水生植物的组合栽种提高河道中微生物的多样性。本发明适用于低污染水平水体的末端治理或污水处理厂的尾水净化,还适用于修复生态系统受损水体,重建健康的水生生态系统,强化水体生态系统的主要功能的手段,具有对水流变化和季节变化适应性好,耐污能力及污染物去除能力强,还具有施工质量易于控制和方便管理和维护等特点。
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公开(公告)号:CN111333062B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911367421.7
申请日:2019-12-26
IPC分类号: C01B32/205 , C01B32/21
摘要: 本发明公开了一种铁氮功能化多孔分级石墨化生物碳。本发明利用狐尾藻为生物质原料制备惰性生物质碳(CC),以高铁酸钾(K2FeO4)为活化试剂,对CC进行活化造孔并原位形成铁掺杂的多孔分级石墨化的生物碳(FeC),然后通过进一步的和尿素(CON2H4)的混合煅烧,制备出铁氮功能化的多孔分级石墨化的生物碳(FeNC)的方法。本发明合成的铁氮功能化的多孔分级的石墨化生物碳容易制备,活化PMS效率高,抗干扰能力强具有很好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN112897520A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110178230.7
申请日:2021-02-09
申请人: 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 , 山东环泽环保科技有限公司
IPC分类号: C01B32/198 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本说明书一个或多个实施例提供一种掺铈掺氮氧化石墨烯、制备方法及其用途。具体地,所述制备方法,包括:1)将氧化石墨烯和尿素混合煅烧,得到掺氮氧化石墨烯;2)先将掺氮氧化石墨烯加入第一醇液中均匀分散,再将铈盐加入并搅拌均匀,于惰性气体保护下,加入硼氢化钠搅拌反应即得掺铈掺氮氧化石墨烯。该材料能够高效活化过硫酸盐(Persulfate,简称PS),可广泛应用于有机废水处理领域。
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公开(公告)号:CN110270304A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910380705.3
申请日:2019-05-08
申请人: 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 , 河南农业大学 , 中国科学院生态环境研究中心
摘要: 本发明公开了一种负载纳米铜狐尾藻生物炭及其制备方法和应用,所述负载纳米铜狐尾藻生物炭包括狐尾藻生物炭和负载在所述狐尾藻生物炭的纳米铜。本发明实施例利用狐尾藻为生物质原料,以高铁酸钾为活化和石墨化试剂,对生物炭进行活化造孔并原位形成石墨化结构,然后通过溶剂热反应负载铜纳米颗粒,从而制备出负载纳米铜的石墨化狐尾藻生物炭催化剂(Cu/GC),与普通生物炭(CC)和石墨化生物炭(GC)相比,该方法制备的Cu/GC对有机污染物具有更强的降解能力。
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公开(公告)号:CN111333062A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201911367421.7
申请日:2019-12-26
IPC分类号: C01B32/205 , C01B32/21
摘要: 本发明公开了一种铁氮功能化多孔分级石墨化生物碳。本发明利用狐尾藻为生物质原料制备惰性生物质碳(CC),以高铁酸钾(K2FeO4)为活化试剂,对CC进行活化造孔并原位形成铁掺杂的多孔分级石墨化的生物碳(FeC),然后通过进一步的和尿素(CON2H4)的混合煅烧,制备出铁氮功能化的多孔分级石墨化的生物碳(FeNC)的方法。本发明合成的铁氮功能化的多孔分级的石墨化生物碳容易制备,活化PMS效率高,抗干扰能力强具有很好的实际应用前景。
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