-
公开(公告)号:CN118904061A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411261313.2
申请日:2024-09-10
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种用于大气污染治理的净化设备,涉及大气治理技术领域。本发明包括净化箱,净化箱一侧连接有进气组件、另一侧连接有排气管和排污组件,净化箱内设置有过滤组件、与过滤组件相对应的刷洗组件和控排组件,刷洗组件位于过滤组件的下面;净化箱一侧装设有电机一,电机一输出轴固定连接有转柱,转柱端部连接有转动配合在净化箱内的转筒。本发明通过电动推杆一伸缩带动连接板、延伸板和弧形挡板位移,便于调节弧形挡板对气雾喷嘴或冲刷喷嘴进行封堵,并配合电机一驱动转筒转动,从而可利用气雾喷嘴对脱硫溶液进行均匀喷洒,可利用冲刷喷嘴对过滤组件上面和网孔进行冲洗。
-
公开(公告)号:CN118895139A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410932433.4
申请日:2024-07-12
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种农药污染场地土壤洗脱用的增效洗脱剂及制备方法,属于土壤洗脱技术领域,所述洗脱剂由以下重量份的成分组成:77‑103份复合溶剂、10‑20份改性磁性颗粒、3‑6份铁钴镍三元氧化物(ICNTO)、5‑8份十二烷基硫酸钠改性铁钴镍三元氧化物、3‑5份高效氨基苯酚类农药洗脱MIPs、7‑8份有机磷类农药洗脱MIPs、20‑30份生物菌液、2‑3份β‑环糊精、7‑8份聚吡咯,本发明的洗脱剂不仅通过复合溶剂对土壤中农药成分进行溶解,还通过有机磷类农药洗脱MIPs、高效氨基苯酚类农药洗脱MIPs对土壤中的农药成分进行吸附,同时采用光解和生物菌液对土壤中的农药成分进行降解。
-
公开(公告)号:CN118455259B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410920553.2
申请日:2024-07-10
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明涉及土壤再生技术领域,具体是涉及一种污染土壤分级淋滤设备及方法,所述设备包括进泥槽,传送带组件以及加热筒,传送带组件呈倒三角设置且底部延伸至进泥槽内部,传送带组件顶部贯穿加热筒。所述方法包括以下步骤:S1、初步酸洗;S2、深度酸洗;S3、加热酸洗;S4、还原处理。本发明通过传送带组件配合各个酸洗槽,能够实现土壤的连续分级淋滤,通过多个刮泥板将土壤不断运移至实现各个阶段的淋滤,操作方便,对于各个淋滤阶段的酸液施加方式进行了对应调整,在保证土壤淋滤效果的前提下,加强了对酸液的回收利用,且保证了淋滤效率,具有较强的实用性。
-
公开(公告)号:CN118883832A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410910640.X
申请日:2024-07-09
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种环磺酮在土壤中光解的光解模拟装置,包括主体支撑机构、设置在主体支撑机构内的物料容纳机构,以及设置在主体支撑机构内的环境模拟机构;环境模拟机构包括环境温控机构、湿度控制机构以及光照控制机构;主体支撑机构包括开口朝上的主体支撑容纳壳;物料容纳机构包括多个固定在主体支撑容纳壳内且开口朝上的物料容纳箱;物料容纳箱内设有多个参数传感器;本发明具有更好的光源稳定性,阵列式的光照叠加控制能够模拟出更加真实的日光照射;环境温控机构,采用双腔体独立控制,外环水流通腔和内环水流通腔中的恒温水能够起到良好的保温作用,配合外环空气流通腔和内环空气流通腔中的恒温空气,以实现更加精准的温度控制。
-
公开(公告)号:CN118666354B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411150855.2
申请日:2024-08-21
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC分类号: C02F1/28 , C02F1/52 , B01J20/08 , B01J20/06 , B01J20/30 , B01F33/83 , B01F33/80 , B01F35/94 , C02F103/18
摘要: 本发明公开了一种基于赤泥与钢渣处理脱硫废水的设备及方法,涉及脱硫废水处理技术领域。设备包括底座和设在底座上的煅烧组件、破碎组件、废水净化组件;通过煅烧组件将赤泥和钢渣进行混合、煅烧,得到煅烧料;通过破碎组件将煅烧料进行破碎处理,得到吸附剂;再通过废水处理组件将吸附剂与脱硫废水进行混合反应,以实现脱硫废水的净化处理;本发明实现了赤泥与钢渣的资源化利用;同时,赤泥中的Al3+、钢渣中的Fe3+与脱硫废水中的Cl—结合形成具有絮凝作用的氯化铝、氯化铁,进一步降低了废水中的污染物浓度,而且脱硫废水处理后产生的残渣经洗涤后,仍可用于建材市场,实现了赤泥的资源利用。
-
公开(公告)号:CN118866153A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410895478.9
申请日:2024-07-05
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种有机化学品的高营养级食物链生物放大预测模型,该模型为首次基于QSAR模型构建的PBDEs和HBCDs的高营养级食物链生物放大预测模型。所述模型通过样本采集及筛选、分子描述符计算、模型构建、模型验证等步骤获得。利用本方法构建出的有机化学品的高营养级食物链生物放大预测模型能准确预测出PBDEs和HBCDs类化学品有机污染物生物放大因子,提高了预测结果的准确率,节省了人力、物力和时间,简单、快速有效,并且严格按照OECD规定的QSAR模型使用规则,从分子描述符结构上解释影响生物放大因子的关键因素,对PBDEs和HBCDs等毒害化学物质的风险管控和环境安全具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN114577986B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210161587.9
申请日:2022-02-22
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明涉及一种用于对人工生态环境碳汇的动态监测系统,包括:用于构建封闭的人工生态环境的主体结构,主体结构的内部设有用于监测和调节人工生态环境中二氧化碳和氧气浓度的气体浓度监测模块。本发明模拟外部环境的温湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度、气压等,使封闭空间内的光合速率与外界同种植物相同,并通过橡胶条擦拭玻璃罩的受光面,防止起雾导致光照不足,在擦拭过程中通过长盒进行蓄水,返回后自动将积水倾倒,同时调整迎光角度,并分别记录二氧化碳注入量与释放量,以此计算出二氧化碳吸收量,对该封闭环境中的二氧化碳消耗量进行计算,可以动态监测其在不同时段的碳汇能力,方便对该人工生态环境的在不同时间的碳汇能力进行有效评估。
-
公开(公告)号:CN118027327B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410167094.5
申请日:2024-02-06
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明涉及COFs催化剂制备技术领域,具体是涉及一种提高载流子分离效率的COFs材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:制备含受体改性基团的改性组分、制备含受体改性基团的改性组分的COFs组分、制备三种具有共价有机框架的COFs材料:TTMOA‑TPDA‑COF、TTFA‑TPDA‑COF、TTA‑TPDA‑COF;本发明设计的具有共价有机框架的COFs材料通过构建分子晶体骨架,能够使供体结构单元因吸收光能而产生的载流子沿分子骨架快速转移;其次,COFs材料通过供/受体结构单元进一步加快载流子的分离和传输;最后,COFs材料通过受体结构单元具有的吸/供电子效应的基团精确控制载流子的传输效率。
-
公开(公告)号:CN117419962B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202311311598.1
申请日:2023-10-11
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC分类号: G01N1/14 , G01N1/16 , G01S19/42 , G01K13/00 , B63G8/22 , B63G8/08 , B63G8/38 , B63G8/00 , H04N23/50 , G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种可遥控水下采样装置及采样方法,属于水下采样技术领域,包括遥控器、潜航器、采样装置,所述遥控器与所述潜航器无线连接,所述潜航器包括壳体、沉浮仓、连接管、控制装置,所述壳体尾部设有推进舱,所述推进舱内固定连接有防水电机一,所述防水电机一的输出轴上设有螺旋桨一,所述推进舱的前侧设有压缩瓶仓,所述压缩瓶仓内放置有压缩气体瓶,所述的壳体头部两侧内壁设有两个导向装置,相比市面上的水下采样装置,本申请的水下采样装置操作简单,操作人员只需要将潜航器放入水下,便可通过遥控器远程遥控采样,而且可以根据水下不同深度和不同位置进行灵活取样,同时通过高清摄像头,对水下水样进行高清摄像记录。
-
公开(公告)号:CN118788651A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411113079.9
申请日:2024-08-14
申请人: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 中国科学院大学 , 生态环境部南京环境科学研究所
摘要: 本发明公开了生态廊道规划和监测技术领域的基于生态廊道等级划分的遥感影像采集装置,包括:无人机以及设在采集端,所述无人机上设有驱动电机,所述驱动电机的输出端上设有安装臂,所述安装臂上设有用于擦拭采集端镜头的擦块;所述无人机上设有更换组件;所述更换组件包括安装件,所述安装件上设有用于填充备用擦块的移动框,所述移动框内设有用于将移动框内备用擦块排出的更换件;本申请中通过更换组件以及下料件对使用后的擦块或备用擦块进行更换,确保擦拭采集端镜头的擦块或备用擦块上没有水分,保证采集端擦拭的效果,使遥感影像采集的清晰度更高,为生态廊道规划和监测提供精确数据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-