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公开(公告)号:CN119409270A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411679605.8
申请日:2024-11-22
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及一种循环式废水光催化处理装置,包括处理箱,处理箱上端连通有进料管,下端连通有排料管,且处理箱上端和排料管同时连通有循环组件,处理箱内腔顶壁转动连接有导向架,且顶部安装有驱动件,导向架固定连接有推拉杆,推拉杆的上端固定连接于导向架的边缘端部,且处理箱内腔底壁转动连接有支点轴,支点轴竖向设置于导向架的正下方,且转动轴线相对于导向架的转动轴线偏心设置,处理箱内还竖向排列有多根紫外线光杆,各紫外线光杆的一端铰接于推拉杆,另一端均转动并滑动连接于支点轴。本发明可改善现有技术中隔光管、透光组件表面形成污染物附着层,致使光催化效果逐步降低,影响光催化效果和效率的技术问题。
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公开(公告)号:CN119375227A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411511173.X
申请日:2024-10-28
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了一种深水型水库水华监测预警方法及系统,该方法包括:计算目标时间区域内的水库的遮蔽区域;根据时间区域内的温度计算表层实时温度;根据光照强度计算照射深度;根据所述照射深度和所述表层温度生成水华预警系数;将水华预警系数与预设系数进行比较。该系统包括:遮蔽计算模块、温度计算模块、深度计算模块和预警模块。通过使用本发明,能够提高对水库水华预警的准确性。本发明可广泛应用于水库监测领域。
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公开(公告)号:CN119345885A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411368703.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了一种一体化湿法废气多污染物高效协同治理装置及方法。所述装置设置有预氧化段、离心液膜气固分离段、湿法喷淋吸收段、旋流脱水段、静电反应段、填料除雾段和吸附+催化反应段;所述装置的底部设置有进气管和排液管,顶部设置有排气管;所述预氧化段包括进气管、氧化剂喷射管和混合板;所述离心液膜气固分离段、湿法喷淋吸收段、旋流脱水段、静电反应段、填料除雾段和吸附+催化反应段由下自上依次设置。本发明所述装置及方法能脱除工业窑炉和工业锅炉在协同处置固危废过程中产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、HCl、重金属、VOCs、二噁英及恶臭气体等废气多污染物,使废气排放满足排放标准及感官要求。
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公开(公告)号:CN119313689A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411420423.9
申请日:2024-10-12
Applicant: 海南省环境科学研究院 , 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及集水区划分技术领域,公开了一种基于大数据视角的集水区划分的方法,包括以下步骤:步骤S101,获取并加载目标研究流域的DEM图;步骤S102,对DEM图划分为t*t的网格,并对其进行水文分析操作;步骤S103,根据步骤S102的水文分析操作的结果对目标研究流域进行分割。本发明改变了传统利用DEM生成栅格流向和集水面积来提取河网的步骤,直接采用数字化的真实河湖网络,再辅助用于栅格流向的定义和集水单元划分,旨在更高效、更全面合理地解决DEM填洼预处理问题,除此之外,根据目标研究流域的具体情况确定DEM图中的网格大小,可以有效提高对集水区进行划分的效率和精度。
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公开(公告)号:CN119130203B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411609255.8
申请日:2024-11-12
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: G06Q10/0637 , G06N5/01
Abstract: 本发明公开了一种用于近岸海域污染损害的评估方法及系统,属于近岸海域污染评估技术领域,该方法包括:构建环境污染行为与近岸海域环境损害的基础关联网络;对基础关联网络进行优化,获得优化关联网络,将优化关联网络拆分为污染因果链,污染因果链包括污染原因、污染现象和污染结果;采集目标区域的图像数据和水质数据,基于水质数据构建时间序列;分析时间序列和图像数据以获取目标区域的实际污染现象,并结合污染因果链确定对应的实际污染原因;根据实际污染表现、时间序列和基础数据库计算本次污染的损失成本,生成图表和报告并进行展示。通过本发明可以自动确定污染现象与污染行为的因果关系,从而提高了相关人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN118956348B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411420909.2
申请日:2024-10-12
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了一种环保可降解复合抑尘剂,包括以下重量份数的原料:成膜剂10‑50份,增稠剂10‑50份,表面活性剂1‑3份,改性硅烷偶联剂0.1‑2份,防冻剂0.1‑1.5份,所述改性硅烷偶联剂不仅引入了硅、磷两种阻燃元素,还引入了具有优异成膜性和保湿性的丙烯酸酯基团,赋予抑尘剂多种性能;本发明还公开了该环保可降解复合抑尘剂的制备方法。本发明提供的环保可降解复合抑尘剂抑尘效率高、保湿性和成膜性好、黏度高、阻燃性能优异,能够显著且有效地降低粉尘对过往行人与车辆造成的潜在危害。
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公开(公告)号:CN119219258A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411535635.1
申请日:2024-10-31
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 中南大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/66 , C02F1/32 , C02F1/44 , C02F1/469 , C02F103/16 , C02F101/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及废液处理技术领域,具体涉及一种从化学镀镍废液中高效分离镍、次磷酸和氨的方法,包括以下步骤:S1、纳滤:利用卷式纳滤膜对化学镀镍废水进行纳滤分离,得到含镍废水、含次磷酸和氨的废水;S2、双极膜电渗析:将双极膜电渗析系统的排布方式设置为:将阳极、第一双极膜、阴离子膜、阳离子膜、第二双极膜、阴极依次排布,将含次磷酸和氨的废水通入淡化室中,向所述酸室和碱室中均加入去离子水,得到次磷酸溶液和氨气;则实现次磷酸和氨的分离;本发明将化学镀镍废液中的次磷酸盐、铵高效分离,对提高化学镀镍废液中的磷、氨资源化利用效率、减少化学镀镍废液处理难度和处理成本均有重要意义。
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公开(公告)号:CN119198202A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411346008.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了一种针对受污染水体的非接触便携式采样装置,包括支架、采样组件、收放组件和收集组件;采样组件包括安装套、环形采样管和抽样泵;收放组件包括设安装板、卡接在安装板上的第一缠绕盘,第一绕线盘上设有与安装套连接的第一拉索;收集组件包括设在支架上的转移箱和设在转移箱内的收集瓶;本发明的设备结构设计合理,利用支架将采样组件悬吊在水面上,工作人员站在河岸上即可完成整个采样工作,降低了工作人员坠入河道的风险,提高了装置的使用安全性;同时,本发明的装置在使用时,工作人员不需要与水样接触,一方面减小了污染水体对工作人员造成的伤害;另一方面也能够避免水样受外界因素污染而影响水样的检测结果。
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公开(公告)号:CN118883512B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411358047.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了体外模拟PM2.5健康效应的活性氧自由基浓度检测方法,包括以下步骤:步骤(1)获得样品液;步骤(2)配置试剂A;步骤(3)配置试剂B;步骤(4)检测过程;步骤(5)通过消光强度ΔI‑自由基浓度c的特征函数进行转换计算,获得样品液中的自由基浓度。本发明属于生物技术科学技术领域,利用了光致发光剂作为背景光,检测特征明显,精度高,能够很好地模拟研究PM2.5对体内各系统的影响,为PM2.5在人体内产生的活性氧自由基浓度评估提供参考。
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公开(公告)号:CN118847049B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411349998.6
申请日:2024-09-26
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J20/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种氮硼共掺杂改性生物炭及其制备工艺与应用,所述氮硼共掺杂改性生物炭表面具有大小为5‑30μm微孔结构,所述微孔结构由大小为2‑10nm纳米孔构成,所述氮硼共掺杂改性生物炭比表面积为700‑730 m2/g,ID:IG 值为0.8‑0.9。本发明的目的在于解决现有技术中水体抗生素去除困难的问题,氮硼共掺杂改性生物炭具有高比表面积、复杂的孔隙结构、表面缺陷以及更丰富的官能团,不仅能够去除水体中的常规有机污染物,同时也能够去除水中的抗生素污染物,使水中的抗生素污染物分解率达到85%以上。
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