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公开(公告)号:CN102816700B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210288600.3
申请日:2012-08-15
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种水上围隔式浮岛养藻技术,在富营养化天然水体的真光层深度范围内设置一层薄膜,并将薄膜四周固定在高出水面的浮床上,形成一个围隔浮岛;利用动力设施将真光层以下的水体直接抽入到围隔浮岛内,同时保证围隔浮岛内的隔离水体始终在真光层内;在围隔浮岛底部设置曝气装置,将空气不断输入到围隔浮岛的隔离水体内,使围隔浮岛内的隔离水体充分混合;然后对围隔浮岛的隔离水体进行消毒、杀菌,添加相应成熟培养基进行微藻培养,待其叶绿素a浓度大于1000μg/L后,对微藻水体进行收集,即达到水上微藻培养的目的。本发明能够在水面上进行低成本微藻培养,适用于我国大多数富营养水体,在城市污染河流中以及海洋中适当改进后也能应用。
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公开(公告)号:CN118718704B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202410850085.6
申请日:2024-06-27
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种水气交换装置及利用水气交换装置的净化工业废气的方法,该水气交换装置包括多组水气交换组件,该利用水气交换装置的净化工业废气的方法将三组水气交换组件串联连接,其中,第一组水气交换组件中加入饱和石灰水溶液,用于去除废气中的二氧化硫气体;第二组水气交换组件中加入1:1碱性过硫酸钾溶液,用于去除废气中氮氧化物;第三组水气交换组件中加入20%乙醇胺水溶液,用于去除废气中的二氧化碳;相较于目前的喷淋塔净化废气技术,本发明将显著提高废气与反应液的接触几率和反应效率,同时管道式反应装置所需空间远小于喷淋塔,可有效降低设备成本和安全风险,对于提升工业废气的净化效率具有重要作用。
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公开(公告)号:CN118584070A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410611125.1
申请日:2024-05-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种利用湖库水温分层测定脱氮速率的温度校正曲线的装置及方法,主要包括绕线盘,绕线盘安装在水面以上;绕线盘上缠绕有绳索,绕线盘通过锁紧机构锁紧或自由转动;所述绳索沿长度方向间隔布置有固定球,绳索上从上往下布置有多组框架,每组框架左右固定有安装座,安装座内设有限位机构,绳索穿过安装座后,限位机构对固定球限位或脱离;每组框架上固定有培养装置、温度传感器。本发明提供的一种利用湖库水温分层测定脱氮速率的温度校正曲线的装置及方法,利用湖库水温分层即可实现不同温度的培养,获取脱氮速率的温度校正曲线等。
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公开(公告)号:CN115184571A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210842388.4
申请日:2022-07-18
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种大水深断面水质自动检测系统,涉及水质自动检测技术领域,旨在解决监测深度不够、监测环境预判不足、数据采集、传输与终端决策系统连接不紧密的问题,采用的技术方案是,包括微型站房机柜,所述微型站房机柜上设有供电系统、控制单元、卷扬单元、辅助安防单元、监测分析单元和信号传输系统;利用C#开发具备智能控制、自动采集存储数据、自动传输功能的中央控制主机,集成适用于长期大水深水质监测的传感器和水深控制单元对大水深垂直断面水质特性进行自动监测,利用现代无线通信技术将数据自动传输到后方中心服务器,研发数据管理系统对监测数据进行检查、查询、统计分析和监测预警。
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公开(公告)号:CN113232817A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110714191.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种风力驱动式水质净化装置,包括水上风力驱动平台和水下净化装置两部分,水下净化装置包括潜水泵、折叠滤膜等,而水上风力驱动式平台为系统的反馈执行机构,包括帆船、信息采集模块、单片机处理模块、转帆装置、动力电源,根据接收到的实时风速风向、GPS定位、角度传感器接收船速船向信息,反馈到单片机中,根据编写的程序进行转换数据。本发明可以根据帆船的攻角β作为判断条件,接收单片机发出的指令,进行转帆,自动的完成风力驱动航行,可智能自动化、低成本的高效净化。
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公开(公告)号:CN111487365B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202010014444.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种原位测定深水水库沉积物反硝化及厌氧氨氧化速率的方法,包括以下步骤:步骤一,制备样品;步骤二,利用一种沉积物原位置换装置开展实验测试;步骤三,根据测试结果计算反硝化速率及厌氧氨氧化速率。本发明能从深水水库原位置换沉积物样品,减少了传统沉积物采集方法的干扰性,对更准确的计算水库尤其是深水水库沉积物反硝化及厌氧氨氧化速率提供了方法和依据,对开展水库尤其是深水水库脱氮研究具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111377537B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010014476.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 三峡大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种加快水体脱氮效率的装置及方法,该装置包括制氧机、制氮机、气体压缩机和气体溶解器,所述制氧机和制氮机分别用于制备高纯度氧气和氮气,所述气体压缩机用于将高纯度氧气或氮气压缩成高压气体并将高压气体输入气体溶解器;所述气体溶解器置于需要进行脱氮处理的水层,并固定至需要的水深,用于对附近水体进行脱氮处理;所述制氧机、制氮机及气体压缩机均置于船舶上,船舶和气体溶解器同步移动。本发明可以加速水体脱氮,对应改善水体水质、修复水生态环境具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111443021A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010014450.1
申请日:2020-01-07
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种浅滩渗流水量收集装置及测定渗流流量的方法,该装置包括圆柱箱、第一流量计、收集袋、导水水管,所述圆柱箱的上方通过弯头和导水水管的一端连接,导水水管的另一端连接第一流量计;第一流量计再由通水接头和水管连接收集袋,所述收集袋放置于安全箱内,安全箱装满水后全封闭;安全箱的出口处通过水管与第二流量计连接。收集圆柱箱覆盖面积内渗流水量于收集袋中,并利用双向流量计自动记录水量;指定时间内根据收集袋中得到的水体重量,根据质量守恒公示即可计算出渗流流量。本发明不但能原位捕捉渗流流量,还能根据不同双向流量计判别上升流和下降流,对正确认识地表水和地下水水量交换机理,进一步研究溶质交换具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111377537A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010014476.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 三峡大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种加快水体脱氮效率的装置及方法,该装置包括制氧机、制氮机、气体压缩机和气体溶解器,所述制氧机和制氮机分别用于制备高纯度氧气和氮气,所述气体压缩机用于将高纯度氧气或氮气压缩成高压气体并将高压气体输入气体溶解器;所述气体溶解器置于需要进行脱氮处理的水层,并固定至需要的水深,用于对附近水体进行脱氮处理;所述制氧机、制氮机及气体压缩机均置于船舶上,船舶和气体溶解器同步移动。本发明可以加速水体脱氮,对应改善水体水质、修复水生态环境具有重要意义。
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