-
公开(公告)号:CN108946951B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201810842394.3
申请日:2018-07-27
IPC分类号: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种高效净化污染水体的复合生态浮岛装置,该装置由位于水面上方的浮载植物系统、微曝气充氧系统和位于水面下方的生物膜微生物处理系统三部分组成;所述浮载植物系统包括浮岛载体、植物种植篮、水生植物、固定链和锚钩;所述生物膜微生物处理系统由环框、固定扣和阿科蔓生态基组成;所述微曝气充氧系统包括太阳能板、氧气泵、导气管和微孔圆管。本发明复合生态浮岛装置层次清晰明确,提供好氧环境,促进有机污染物降解为无机小分子物质,增强扩大降解微生物群落,从而达到净化污染水体和提高水体生态自净能力的目的。该发明系统结构稳定、环保高效,特别适用于地表污染河道、湖泊水体治理及景观水体的净化等。
-
公开(公告)号:CN118917749A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410952279.7
申请日:2024-07-16
IPC分类号: G06Q10/067 , G06Q50/26
摘要: 本发明提供了一种人水沙生系统仿真模拟方法,涉及地球科学研究技术领域。该方法包括:将人水沙生系统划分为若干子系统;对子系统进行内部解析,辨识出符合预定条件的指标;解析各指标间的耦联关系,构建人水沙生仿真系统结构;利用人水沙生仿真系统结构模拟计算各指标的变化,根据各指标的变化结果调整辨识指标;设定未来情境下输入端指标变化后的数据,导入人水沙生仿真系统结构,分析预测人水沙生系统指标随时间的变化过程和发展态势。该发明可为江河流域系统分析与发展预测提供系统性研究技术方法,具有操作指导性强、异类系统可耦合计算等特点,适用于江河流域人类社会发展、水沙输移和生态系统关系的仿真模拟。
-
公开(公告)号:CN118851354A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410874477.6
申请日:2024-07-02
IPC分类号: C02F1/467 , C02F1/00 , B01D29/96 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了电化学氧化法降解高浓度蓝藻污水装置,所述电解槽的内腔左侧固定设置有阴极板,本发明涉及蓝藻污水处理技术领域。该电化学氧化法降解高浓度蓝藻污水装置,通过L型衔接杆、电极板清理机构、齿条以及伺服电机的配合,定时启动两个伺服电机,驱动两个电极板清理机构分别沿着阴极板和阳极板的表面进行上下方向的移动,过程中实现对阴极板和阳极板表面的清刮,将阴极板和阳极板表面吸附的沉淀物或溶解产物刮除,保证电解槽内正常的电极反应,提高电解效率,通过缓存底盒、滤水孔以及密封塞的配合,能将刮落下的沉淀物或溶解产物收集在缓存底盒内,以便对缓存底盒内的沉淀物或溶解产物进行集中清理,提高清理效率。
-
公开(公告)号:CN118568832A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410706023.8
申请日:2024-06-03
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种用于分析感潮鹅头型分汊河段排体防护后河床冲淤变形的数值模拟方法,涉及航道整治与河道治理技术领域。该方法包括:分区域划分计算网格;建立河段水沙物质传输模型,率定计算河段糙率参数;确定有排体防护河段河床冲淤变形计算所需的水位、流量、含沙量边界条件;标记网格节点;分层计算有、无排体防护区域的河床冲淤变形;计算各节点冲淤层的冲淤厚度;判定冲刷坑的发展位置,动态调整排体边缘节点标识;上述过程迭代计算。本发明可实现排体防护后感潮鹅头型分汊河段河床冲淤变形的数值模拟,提高计算精度和效率,定量评估排体侵蚀防护效果,为感潮鹅头型分汊河段排体防护后河床冲淤变形分析提供可靠依据。
-
公开(公告)号:CN117562011B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410015959.6
申请日:2024-01-04
IPC分类号: A01K61/78
摘要: 本发明公开了一种生态型消浪礁体,包括,空心礁体,其上设置有消浪面板,所述空心礁体上还开设有楔形槽;推动机构,包括固定于所述空心礁体上的定轴部件,以及转动设于所述定轴部件外侧的凸轮部件。随着凸轮部件的继续转动,远推段开始接触挂连机构,从而推动挂连机构,使得挂连机构向横梁方向移动,从而和横梁相扣,从而将空心礁体和堤坝相连,因此只需要转动即可完成将相邻的礁石相邻且将礁石固定在堤坝的前方,该礁体起到消浪护岸效果,同时给底栖生物提供保护,营造了良好的底部生态环境。
-
公开(公告)号:CN116738706A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310676318.0
申请日:2023-06-08
摘要: 本发明涉及限制性航道船行波最大波高的预测方法,包括:基于限制性航道的航道条件,按比尺建立航道断面水槽物理模型及船舶模型;设计实验水位工况、船速工况,并在不同高度布置船行波波高测点;基于实验结果,对船行波最大波高的影响因素进行无量纲分析,建立最大波高预测方程;对最大波高预测公式构建残差平方和函数,利用粒子群优化算法求解预测方程中的待定系数;构建待定系数与水深的拟合曲线,根据水深确定待定系数的取值,代入所述最大波高预测方程,获取对应场景下的最大波高预测方程。本发明为限制性航道提供了一种船行波最大波高的预测方法,该方法适应于任意断面形态和船型情况,较现有的船行波经验公式预测精度大幅增加。
-
公开(公告)号:CN111648305B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010573133.3
申请日:2020-06-22
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 长江南京航道工程局
发明人: 吴攀 , 陆永军 , 宋云涛 , 陈康 , 徐雪鸿 , 陆彦 , 黄廷杰 , 左利钦 , 秦一飞 , 王堂中 , 姜倩 , 周曹宇 , 杨涛 , 王睿 , 谢金超 , 胡啸宇 , 张高斌 , 房洪旭 , 史明洋 , 李寿千 , 刘怀湘 , 朱明成 , 莫思平 , 王志力 , 侯庆志
摘要: 本发明涉及一种模块化的岸坡防护组件、岸坡结构及其构建方法,其中,上模块呈倒“山”字形结构,下模块为可与上模块可插接的正“山”字形结构,且下模块配有一体式基座板。通过上、下模块组合快速构建岸坡,可提高施工效率,而且力学稳定性高。拼装完成后,可形成稳固的整体式岸坡结构,达到良好的抗冲刷、护坡效果。上、下模块上开设的透水孔有利于保证水‑土连通性,对生态友好,有利于岸坡生境的重建。上模块和下模块间的插接配合结构有利于出现岸坡崩退、突然坍塌等情况时,进行快速地护坡防护构建,于风险应急具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN109580514B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910019101.6
申请日:2019-01-09
摘要: 一种测量非生物颗粒态磷和生物颗粒态磷含量的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤a:取目标水体水样;步骤b:用分光光度法测量目标水体水样的总磷含量X;步骤c:测定总磷含量X之后将目标水体水样通过μm级滤纸过滤,再用分光光度法测量过滤后初始溶解性总磷含量Y;步骤d:将测定总磷含量X之后的目标水体水样放在超声波破碎仪器中,超声一段时间,将目标水体水样通过μm级滤纸过滤,再用分光光度法测量过滤后水的溶解性总磷含量Z;步骤e:计算非生物颗粒态磷含量P1和生物颗粒态磷含量P2:P1=X‑Z;P2=Z‑Y;解决了现有技术不能科学、准确定量测定非生物和生物磷组分的缺点,同时也解决现有藻类磷测量方法不能应用到野外水体磷含量监测的问题。
-
公开(公告)号:CN117313393B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311309840.1
申请日:2023-10-10
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/08
摘要: 本发明涉及一种基于补偿水头差的感潮河段口门引排流量过程的计算方法,包括建立数学模型计算口门节制闸外江侧的水位过程;利用水位计获取引水过程、排水过程的内河水位过程。针对引、排水情形,分别利用堰流公式计算月内引、排水流量过程,与实测流量对比获得流量偏差;设置系列的引、排水补偿水头差修正内河侧水位,利用堰流公式计算月内引、排水流量过程,统计流量偏差值均方根,建立流量偏差值均方根与引、排水补偿水头差的相关关系,确定适宜的引、排水补偿水头差,得到适宜的引、排水流量堰流公式。本发明的方法可实现感潮河段口门流量精准计算。
-
公开(公告)号:CN116832765A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310878406.9
申请日:2023-07-18
IPC分类号: B01J20/04 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种细颗粒泥沙除磷吸附剂及制备方法,制备方法包括泥沙净化、泥沙颗分处理、泥沙表面多孔活化、多孔泥沙负载钙基活化、活性泥沙检测和活性泥沙高效存储。本发明以河湖泥沙为基材,可来源于河湖底泥或黄沙等,获得的细颗粒泥沙经过净化、表面多孔活化后可提升比表面积、孔隙率、粘度等表征吸附性能的关键物理参数,并经过负载钙基活化后形成了负载高钙、低磷的多孔活性泥沙,极大地提升了细颗粒泥沙的磷吸附能力。本发明采用的泥沙来源广泛、成本低廉,活化方法高效便捷、过程无二次污染风险,可广泛用于河湖磷污染水体的应急治理,能有效降低水体中磷含量,实现了泥沙资源化高效利用和水质改善目的,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-