一种基于控制单元水质目标分类管理的水环境容量核定方法

    公开(公告)号:CN115115485B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210321432.7

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本发明提供了一种基于控制单元水质目标分类管理的水环境容量核定方法。包括如下步骤:S1:布设监测断面,对水环境质量进行监测;S2:划分管控类别,得到管控单元分类,并评估各管控单元内的污染源排放量;S3:采用SWAT模型与河道水动力水质模型耦合,建立径流、非点源负荷的流域输出与河道水质关系模型,计算各管控单元的水环境容量;S4:根据流域水质目标要求,制定污染物削减方案,将其细化到各管控单元。本发明方法通过研究陆域控制单元社会经济发展的“环境容纳上限”,以水环境容量为约束,倒逼经济发展模式、产业结构、空间布局及能源结构的调整与转型,优化污染物总量减排策略等,为筑牢长江上游重要生态屏障提供技术助力。

    一种基于控制单元水质目标分类管理的水环境容量核定方法

    公开(公告)号:CN115115485A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210321432.7

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本发明提供了一种基于控制单元水质目标分类管理的水环境容量核定方法。包括如下步骤:S1:布设监测断面,对水环境质量进行监测;S2:划分管控类别,得到管控单元分类,并评估各管控单元内的污染源排放量;S3:采用SWAT模型与河道水动力水质模型耦合,建立径流、非点源负荷的流域输出与河道水质关系模型,计算各管控单元的水环境容量;S4:根据流域水质目标要求,制定污染物削减方案,将其细化到各管控单元。本发明方法通过研究陆域控制单元社会经济发展的“环境容纳上限”,以水环境容量为约束,倒逼经济发展模式、产业结构、空间布局及能源结构的调整与转型,优化污染物总量减排策略等,为筑牢长江上游重要生态屏障提供技术助力。

    一种基于山地流域污染负荷的水质预警系统及预警方法

    公开(公告)号:CN114648167A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210340824.8

    申请日:2022-04-02

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/26

    摘要: 本发明提供了一种基于山地流域污染负荷的水质预警系统及预警方法,包括流域水环境预测预警信息平台,流域水环境预测预警信息平台包括监测监控模块、水质预报模块、水环境风险预警模块、模型库和数据库,监测监控模块用于对相应信息查询和编辑;模型库用于储存构建好的水动力水质耦合模型、非点源模型和边界条件;数据库用于储存监测监控模块监测到的各项数据以及污染物参数;水环境风险预警模块用于模拟水污染事件的影响范围、时间和程度;水质预报模块用于发布预报信息和预警信息。本发明利用实际监测值与构架好的水动力水质模型对山地流域污染负荷进行预测,摸清流域内各污染源污染负荷贡献情况,为相关整治工程及措施提供方向性和针对性。

    一种基于山地流域污染负荷的水质预警系统及预警方法

    公开(公告)号:CN114648167B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210340824.8

    申请日:2022-04-02

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/26

    摘要: 本发明提供了一种基于山地流域污染负荷的水质预警系统及预警方法,包括流域水环境预测预警信息平台,流域水环境预测预警信息平台包括监测监控模块、水质预报模块、水环境风险预警模块、模型库和数据库,监测监控模块用于对相应信息查询和编辑;模型库用于储存构建好的水动力水质耦合模型、非点源模型和边界条件;数据库用于储存监测监控模块监测到的各项数据以及污染物参数;水环境风险预警模块用于模拟水污染事件的影响范围、时间和程度;水质预报模块用于发布预报信息和预警信息。本发明利用实际监测值与构架好的水动力水质模型对(56)对比文件胡艳海.石佛寺水库二维水动力及水质数值模拟与分析《.人民长江》.2021,第52卷(第1期),第31-38页.饶清华.闽江干流福州段突发性水环境污染事故预警应急系统研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅰ辑)》.2011,B027-214.宋凤芝.基于SWAT模型的清水河流域非点源污染分析《.中国优秀硕士学位论文全文数据库(工程科技Ⅰ辑)》.2021,第3-4章节.

    一种湖泊水库前置净化系统

    公开(公告)号:CN114620888A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210192412.4

    申请日:2022-02-28

    IPC分类号: C02F9/14 C02F3/32

    摘要: 本发明涉及水处理净化领域,尤其涉及一种湖泊水库前置净化系统,避免使用化学药物来净化水体,从而避免二次污染水库/湖泊的水质,另外在前端设置了导流渠,可以有效应对大水力冲击,保护整个系统;包括相互连通的:拦截塘、导流渠、调蓄塘、沉淀塘、植物净化塘以及生物稳定塘;所述拦截塘内设置有用于对来上游水中的漂浮物进行拦截的拦截机构;所述导流渠一端连通拦截塘,另一端分有两个出水口,其中一个出水口连通调蓄塘,另一个出水口通过泄洪渠直接连通湖泊/水库;所述沉淀塘与植物净化塘之间设置有阻隔部;所述阻隔部由多孔无机材料构成;所述生物稳定塘内上层及中层水域养殖有滤食性鱼类,底层水域养殖有底栖动物。

    一种高原湿地采水器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118654943A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410823299.4

    申请日:2024-06-25

    IPC分类号: G01N1/14 B63B35/00

    摘要: 一种高原湿地采水器,涉及采水器技术领域,包括:采水筒,其竖直布置,所述采水筒内沿竖直方向依次分隔成水仓和功能仓,采水筒侧壁上设有与水仓连通的排水管,采水筒顶部开设有若干排气孔,所述采水筒底部水平固定安装有支撑板;采水机构,其设置在水仓、功能仓以及采水筒的内外侧之间,所述采水机构的采水端位于采水筒外且为折叠结构;漂浮机构,其沿采水筒的周向固定安装在采水筒底部的侧壁上,所述漂浮机构沿采水筒周向收缩或展开;行走机构,其包括沿采水筒周向固定安装在支撑板底部的若干行走单元;以及控制器,其设置在功能仓内,所述控制器与采水机构、漂浮机构以及行走机构均信号连接。

    一种表面修饰有金属离子的功能化磁性凝胶小球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115254046A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211070531.9

    申请日:2022-09-02

    摘要: 本发明属于化学吸附技术领域,本发明提供了一种表面修饰有金属离子的功能化磁性凝胶小球及其制备方法与应用。本发明提供的表面修饰有金属离子的功能化磁性凝胶小球的制备方法包括以下步骤:S1、将Fe(OH)3、碳粉和乙醇混合得到悬浊液,在保护气体下,对悬浊液进行煅烧得到磁性粉末;S2、将海藻酸钠与水混合得到凝胶液,凝胶液与磁性粉末混合得到磁性凝胶液;S3、将磁性凝胶液滴入金属盐溶液中,经固化后即得表面修饰有金属离子的功能化磁性凝胶小球。本发明制备的表面修饰有金属离子的功能化磁性凝胶小球作为吸附剂在吸附水体中无机磷的过程中具有很高的活性,并且还易于将吸附剂从水体中分离回收。

    一种河流原位水质提升结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111204858A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010232045.7

    申请日:2020-03-27

    摘要: 本发明涉及一种河流原位水质提升结构,包括河道,河道的末端汇入主水库;在河道内沿河流方向依次设有砾石处理段、曝气溶氧段和前置库净化段;砾石处理段包括由河道底部向上依次铺设的小径砾石层、中径砾石层和大径砾石层;曝气溶氧段包括设于河道内的若干曝气装置;前置库净化段包括设于河道内的溢流坝并由溢流坝划分隔设形成前置库区域,前置库区域与主水库连通,前置库区域内种植有水生植物。本发明是对天然河道水处理的一种人工强化,是一种模仿生态、强化生态自然净化水质过程的方法,对污染物的去除通过砾石处理段、曝气溶氧段和前置库净化段多重作用,结构较现有技术更简单,实用性好,并能有效净化水质。

    一种水稻秸秆生物炭吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118851152A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410935303.6

    申请日:2024-07-12

    摘要: 本发明公开了一种水稻秸秆生物炭吸附剂的制备方法,包括以下步骤:S1、将水稻秸秆水洗,干燥,粉碎,得水稻秸秆粉末;S2、将氢氧化钾和水稻秸秆粉末溶于水中搅拌;S3、浸渍活化后的水稻秸秆粉末干燥,然后在保护气体下煅烧;S4、将碳化后的材料酸化,并水洗至洗涤液为中性,干燥研磨后制得炭材料;S5、将炭材料溶解分散于水中,然后加入水合肼和氨水溶液,随后将所得混合溶液加热搅拌,制得水稻秸秆生物炭吸附剂。本发明制备的水稻秸秆生物炭吸附剂(R‑KBC),与常规方法制备的生物炭(KBC)相比,通过水合肼和氨水还原去除了羰基和羧基等含氧基团,且产生了成倍微孔,比表面积增大,生成了大量的吸附位点,因此提高了对抗生素氟苯尼考的吸附效果。