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公开(公告)号:CN115545075A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211189267.0
申请日:2022-09-28
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种运河水‑气界面气体传质系数获取方法及装置,包括:在目标运河及其支流上放置波高仪,监测河流波形;根据监测的波形通过傅里叶变换得到目标运河及其支流的特征波周期;根据目标运河及其支流的特征波周期计算得到目标运河船行波主导的均方斜率、风生波主导的均方斜率;基于船行波主导的均方斜率和目标运河等级计算得到船行波介导的气体传质系数分支;根据风生波主导的均方斜率计算得到风生波介导的气体传质系数分支;将船行波介导的气体传质系数分支和风生波介导的气体传质系数分支相加,和作为目标运河的水‑气界面气体传质系数。本发明准确性高,可靠性高。
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公开(公告)号:CN115526463A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211115289.2
申请日:2022-09-14
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种水库淤沙净碳排放量核算方法、系统、存储介质和设备,其中水库淤沙净碳排放量核算方法通过推算未建库情景下河道淤沙的二氧化碳排放当量和未建库情景下河口淤沙的二氧化碳排放当量,得到未建库情景下的总二氧化碳排放当量;通过计算水库的二氧化碳排放当量、修建水库后河道淤沙的二氧化碳排放当量和修建水库后河口淤沙的二氧化碳排放当量,得到建库情景下的总二氧化碳排放当量;从而计算水库淤沙净碳排放量。该方法在水库建成后基于水库、河流、河口的基本参数和碳迁移转化相关参数对水库淤沙净碳排放量进行客观量化。
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公开(公告)号:CN114656969A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210294069.4
申请日:2022-03-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种使用炭化农业生物质装置进行碳交易的方法。属于节能减排领域,包括新能源炭化生物质碳封存、生物质碳还田碳减排、碳积分化与碳交易;农业生物质收获后,在太阳能供能下,利用秸秆粉碎机将生物质粉碎,经传送带输送至槽式太阳能炭化管,开启氮气保护气,高温炭化生物质。在整个过程中,PLC控制系统通过炭化管内温度传感器和氧气传感器调控炭化程序;本发明中,生物碳冷却后可直接还田,提供肥效、改善土壤结构,减少农田本地碳排放;基于生物质炭化后碳封存量和生物碳还田后碳排削减潜力,对生物质碳积分化,从而纳入碳交易平台。
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公开(公告)号:CN115524293A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211121524.7
申请日:2022-09-15
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种利用水体叶绿素快速推求湖泊沉积物脱氮速率的方法,包括如下步骤:(1)水体叶绿素浓度确定:测定沉积物对应点位的水体叶绿素浓度;(2)分段数值模型选择:根据测定水体叶绿素浓度和对应沉积物反硝化脱氮速率,拟合分段数值模型中的参数,得到分段数值模型;(3)沉积物脱氮速率推求将叶绿素浓度代入已选择的数值模型推求沉积物脱氮速率。本发明针对现有沉积物硝化反硝化耦合脱氮速率测定操作繁琐,耗时较长,不宜大规模样品测定等问题,本发明提供一种利用水体叶绿素快速推求沉积物脱氮速率的方法,本发明的利用易测指标直接推求脱氮速率的方法,操作简便可行,有利于高频多点位数据获取。
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公开(公告)号:CN115374386A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210922965.0
申请日:2022-08-02
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种湖泊藻类全生命周期净碳排放核算方法,首先确定目标湖泊中藻类衰亡期有机碳分解率x,分解产生甲烷比例x1,将x和x1带入式中,计算藻类固定单位质量碳素引起增温潜能变化量;确定水体叶绿素(Chla)浓度,采用经验模型估算湖泊初级生产力(PP):,最后基于湖泊初级生产力,核算湖泊藻类净碳排放量。本发明通过对藻类全生命周期的固碳和释碳的综合计算可以得到藻类全生命周期的净碳量,为评估湖泊生态系统“碳源”或“碳汇”功能提供更加客观合理的技术支撑。
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公开(公告)号:CN114984883A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210294516.6
申请日:2022-03-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于提升壳聚糖静电中和能力的微电解方法。属于水处理混凝剂改性领域,具体操作步骤:1、微电解池构建,所述微电解池包括电解池、两个惰性电极、直流电源及搅拌器;2、壳聚糖溶液微电解;3、改性壳聚糖收集。本发明未使用高污染化学物质,不产生环境污染风险;所使用是低压微电解方式,不仅能耗低,安全性也较高;电极为不损耗的惰性电极,装置可持久耐用,维护成本低;电源开关操控起停与电解进程,操作简便。
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