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公开(公告)号:CN114349549B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210113622.X
申请日:2022-01-30
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明属于固废处理领域,更具体地说,涉及一种低碳排放的水生植物残体的处理方法。本发明将水生植物残体进行预发酵后,再进行堆肥处理;预发酵步骤包括A、将水生植物残体放入具有网格的容器中;以及B、将容器浸没于发酵液中进行厌氧发酵处理,发酵液的TOC浓度至少为10000mg/L。本发明极大程度上缩短堆肥发酵进程,减少发酵过程碳排放和恶臭物质排放,在发酵过程中无需对水生植物残体进行破碎处理即可得到发酵完全的发酵产物,实现无害化处理以及碳中和目的。
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公开(公告)号:CN111898273A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010764109.8
申请日:2020-08-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/26 , G01S19/42 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于水功能区水质目标的河流水环境容量确定方法,用计算机确定水功能区内的河流汇水范围;得到各河流近年的水质变化趋势;根据所述污染源响应参数和分散的排污点的当前风险可控容量,构建污染源优化水质数值模型;以所述污染源优化水质数值模型是否存在最优解作为判断依据,根据分散的排污点的当前风险可控容量,确定分散的排污点的最大允许排放容量。本发明方法简单、精度高,可确定考虑河流各个排污点的水环境允许排污容量。
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公开(公告)号:CN111861273A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765462.8
申请日:2020-08-03
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及基于模糊积分模型的水环境风险评估方法,建立支持向量机神经网络;训练支持向量机神经网络;将PRPS图谱特征输入支持向量机神经网络,识别超标前、超标后的网络拓扑结构的差异,确定超标点;进行初步超标评估;对初步超标评估结论进行预先处理;形成备选超标点集、形成各个备选超标点的直接关联超标点集合;确定权重,根据被监测水环境拓扑信息及各超标点的评估结论,形成直接关联超标点对备选超标点的超标的依赖程度的集合与间接关联超标点对该备选超标点的超标的依赖程度的集合;根据超标可能性风险指标集,确定超标监测点。本发明综合评估中充分考虑到了初级评估结论的可靠性差异,有效提高了评估的准确性。
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公开(公告)号:CN111859046A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765657.2
申请日:2020-08-03
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F16/903 , G06F16/901 , G06Q10/10 , G06Q30/00 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种基于污染要素源解析的水污染溯源系统及方法,包括:数据获取模块,实时获取当前输入的污染物信息;检索处理模块,用于根据污染物信息检索与污染物信息相匹配的当前用户的污染要素源解析的污染物信息;溯源规则生成模块,用于将当前用户溯源的污染要素源解析的污染物信息生成识别标识;根据当前用户的各个污染要素源解析的污染物信息的识别标识,确定各个污染要素源解析的污染物信息之间进行溯源操作的流程;按照各个污染要素源解析的污染物信息之间进行溯源操作的流程,将溯源的各个污染要素源解析的污染物信息溯源起来。将用户的污染要素源解析的污染物信息进行溯源,能获取之前的污染物情况,减少溯源工作量。
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公开(公告)号:CN111861273B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010765462.8
申请日:2020-08-03
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0637 , G06Q50/26 , G06F18/2411 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及基于模糊积分模型的水环境风险评估方法,建立支持向量机神经网络;训练支持向量机神经网络;将PRPS图谱特征输入支持向量机神经网络,识别超标前、超标后的网络拓扑结构的差异,确定超标点;进行初步超标评估;对初步超标评估结论进行预先处理;形成备选超标点集、形成各个备选超标点的直接关联超标点集合;确定权重,根据被监测水环境拓扑信息及各超标点的评估结论,形成直接关联超标点对备选超标点的超标的依赖程度的集合与间接关联超标点对该备选超标点的超标的依赖程度的集合;根据超标可能性风险指标集,确定超标监测点。本发明综合评估中充分考虑到了初级评估结论的可靠性差异,有效提高了评估的准确性。
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公开(公告)号:CN111861422B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202010764112.X
申请日:2020-08-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06Q10/10 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于水质目标的流域水环境管理方法,包括以下步骤:获取流域内某个污水处理站所具有处理能力信息;获取流域内某个流域区域段内的纳污容量信息;计算该流域区域段内的纳污容量指标占满前可接纳的污染物剩余许可容量;提供所述的污染物剩余许可容量内的至少一个指标污染物信息;判断所述的污染物剩余许可容量内的指标污染物剩余排放量是否小于阈值;当所述的污染物剩余许可容量内的指标污染物剩余排放量小于该阈值时,显示警告信号给污水处理站管理中心。本发明整合污水处理站所具有处理能力信息、流域水环境纳污容量信息,并考虑突发应急排污信息,实现流域污染物排放和处理的智能化管理。
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公开(公告)号:CN111898273B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202010764109.8
申请日:2020-08-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0637 , G06Q50/26 , G01S19/42 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于水功能区水质目标的河流水环境容量确定方法,用计算机确定水功能区内的河流汇水范围;得到各河流近年的水质变化趋势;根据所述污染源响应参数和分散的排污点的当前风险可控容量,构建污染源优化水质数值模型;以所述污染源优化水质数值模型是否存在最优解作为判断依据,根据分散的排污点的当前风险可控容量,确定分散的排污点的最大允许排放容量。本发明方法简单、精度高,可确定考虑河流各个排污点的水环境允许排污容量。
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公开(公告)号:CN114493240A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210077011.4
申请日:2022-01-24
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明一种流域控制单元污染物输入与水质关系试验方法,属于环境试验技术领域,主要包括:获取水质信息,设置连通池,设定采样时间和污染物分析。本发明的有益效果在于:提出了一种控制单元划分时,区域边界和控制断面边界不能同时隔离情况下,测算交叉区水质变化的方法;提出一种使用连通储水池装置进行水质按时序采样的方法;提出一种连通储水池装置;本发明提出的方法是解决了采用储水池测量水质的时滞问题;可以用来评估复杂汇入支流是否被污染。
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公开(公告)号:CN111932101A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010764113.4
申请日:2020-08-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及一种流域水质目标优化系统及方法,污染物排放浓度监测器安装在排污口处,所述污染物去除率分析器安装在水处理设施进出水口,所述污染物排放浓度监测器、污染物去除率分析器分别与所述多目标优化控制器连接,所述多目标优化控制器、辅助排污控制器、控制信息发送模块、管道阀门控制集成依次连接所述多目标优化控制器、辅助排污控制器、控制信息发送模块、管道阀门控制集成依次连接。本发明通过构建多目标优化问题,解决了污染物排放总量、污染物排放浓度和污水处理能力之间信息不对等、控制不协调的问题,可在保持良好排污监控的同时,优化水处理设备在运行处理量,保持流域的水质稳定,预防超标污染事件发生。
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公开(公告)号:CN119735263A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411938668.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本公开提供了一种高氯酸盐污水处理装置、污水处理系统及污水处理方法,所述污水处理装置包括:吸附部,所述吸附部用于吸附污水中的高氯酸盐离子;支撑部,所述支撑部安装在吸附部的顶部,且与吸附部连通;植物吸收部,所述支撑部用于支撑植物吸收部;所述植物吸收部贯穿所述支撑部后与吸附部连通,用于吸收吸附部中的高氯酸盐离子;其中,所述植物吸收部包括第一植物和第二植物;所述第一植物选自北美枫香和/或北美黑柳,所述第二植物选自海蓬子和/或荨麻。本公开的污水处理装置,通过植物吸收部进行精准吸收和富集,从而实现对高氯酸盐离子的高效去除;同时,植物吸收部的遮挡还起到防止吸附层流失的作用。
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