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公开(公告)号:CN118982226A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410968121.9
申请日:2024-07-18
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/2135 , G06F18/241
Abstract: 本申请涉及一种基于优化模型的土壤砷污染风险评估方法、装置及设备,通过对标准化后的土壤特征指标样本数据集中的所有样本序列进行两次划分,分别得到用于训练评估主模型的多组随机状态训练集,以及用于训练多个评估子模型的训练子集,在对模型进行训练后,利用训练好的砷污染风险评估主模型以及相应类型的砷污染风险评估子模型进行针对性的联合预测,根据预测结果得到土壤砷污染风险评估结果。采用本方法能快速获取土壤吸附砷的能力,解决了传统吸附实验方法在操作难度、时间需求和安全方面存在的问题,提高了科学研究和环境保护工作的准确性与效率。
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公开(公告)号:CN112222182A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011005096.2
申请日:2020-09-22
IPC: B09C1/10
Abstract: 褐环乳牛肝菌及其与植物联合修复重金属污染场地的方法,该褐环乳牛肝菌(Suillus luteus SL517),2019年11月28日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号:CCTCC NO2019982。用所述褐环粘盖牛肝菌与本地乡土树种马尾松构建菌根,种植于受重金属污染的场地,可改善土壤含水量,增强根际微生物、根系和介质载体三者之间复合功能,充分发挥植物与微生物作用的优势,提高污染场地马尾松种植成活率,提高污染土壤的修复效率、加速植被恢复。
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公开(公告)号:CN119193715A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411628429.5
申请日:2024-11-14
Abstract: 本发明公开了一种微生物絮凝剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将油茶饼粕与水混合,超声,水热处理,过滤,收集滤液,得到油茶饼粕浸提液,配置成油茶饼粕培养基,接种絮凝功能菌种子液进行培养,完成对微生物絮凝剂的制备。本发明中,采用超声浸提和水热浸提结合的方式,可制备得到营养成分丰富、各营养物质适配性好的油茶饼粕浸提液,将其用于培养絮凝功能菌时,可以促进絮凝功能菌的快速生长,在提高生物量的同时也能诱导产生更多的胞外聚合物,由此获得高产量、高絮凝率的微生物絮凝剂。本发明中,以油茶饼粕作为原料,可以大幅降低生产成本,简化生产步骤,在促进微生物絮凝剂大规模使用的同时也能够实现油茶饼粕的资源化利用。
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公开(公告)号:CN119143362A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411352614.6
申请日:2024-09-26
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C02F11/145 , C02F11/143 , C02F11/02 , C02F11/13
Abstract: 本发明公开了一种降低生物干化过程中污泥含水率和温室气体排放量的方法,该方法包括以下步骤:将污泥、生物质、生物炭、氧化钙制成混合物料,对混合物料进行生物干化,生物干化过程中,在进行25h后,加入氯化镁,完成对污泥的生物干化处理。本发明方法,在生物干化过程中先后加入氧化钙和氯化镁,可在氧化钙和氯化镁的共同作用下,高效去除污泥中的水分和显著降低温室气体的产量,由此可以有效降低生物干化过程中污泥含水率和温室气体排放量,具有工艺简单、操作方便、成本低、干化效率高、污染气体排放量少、环境友好等优点,不仅能够有效解决污泥生物干化过程中温室气体减排问题,而且也能够实现污泥快速减量,使用价值高,应用前景好。
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公开(公告)号:CN117660028A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311706334.6
申请日:2023-12-12
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明公开一种基于生物干化的污泥基生物炭的制备方法,包括以下步骤:对生物质材料进行烘焙处理,所述烘焙产物与污泥、生物炭材料、调理剂混合进行生物干化,对所得污泥生物干化产品进行煅烧,得到污泥基生物炭。本发明中,通过生物干化处理,可以快速去除污泥中的水分并显著降低污染物气体的产生,有利于缩短制备周期以及降低制备成本,基于此,对污泥生物干化产品进行煅烧,即可制备得到孔隙结构丰富、有毒有害含量少、性能优异的生物炭产品,同时本发明方法还具有工艺简单、操作方便、能耗低、产率高等优点,便于大规模制备,利于工业化应用,对于降低污泥基生物炭毒性并实现污泥基生物炭的后续资源化利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116768208A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310740314.4
申请日:2023-06-21
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C01B32/39 , C01B32/348
Abstract: 本发明属于活性炭技术领域,公开了一种载铁活性炭、制备方法、系统、控制方法及应用,将生物质原料经600‑800℃炭化得到生物炭;按生物炭质量(g):活化剂体积=1:1的比例混合搅拌,经400‑800℃加热活化得到活性炭;按活性炭质量:改性剂体积=1:1的比例混合搅拌,经100‑500℃加热改性得到载铁活性炭。本发明使用丙酮混配铁源,可使铁源与活性炭充分混合,确保制备的载铁活性炭的品质,且改性过程中挥发出的丙酮经冷凝收集,不会污染环境。在炭化炉中使用螺旋式电热管直接加热,确保生物质原料受热均匀,保障生物炭品质均匀;通过中空传热火管实现活化与改性供热,实现尾气热量回用,节约能源。
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公开(公告)号:CN107716522B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201711105609.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明提供一种好氧发酵装置,包括罐体、顶部冷凝结构、底部支承结构和热交换结构,热交换结构包括换热层、第一换气层和第二换气层;第一换气层和第二换气层上均设有通气孔,罐体的内壁和换热层之间形成循环水浴腔,换热层和第一换气层之间形成气体交换腔,第二换气层的内壁形成物料发酵腔。应用本发明技术方案,效果是:满足尽可能小的好氧发酵空间需求;能实现温度调控以物料核心区域温度变化为导向的实时动态调控,充分体现不同物料的好氧发酵行为特征,大幅降低物料调配过程对于体积规模和外界环境温度条件的依赖,有助于提升好氧发酵实验测试阶段的运行效率及标准化水平。本发明还公开一种包含上述好氧发酵装置的系统,实用性强。
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公开(公告)号:CN115430426A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210899005.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: B01J23/755 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种镍铁双金属氧化物改性生物炭催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括:将生物质浸渍到含Ni2+和Fe3+的混合溶液中,得到生物炭前驱体,对生物炭前驱体进行低氧烘焙处理、煅烧,得到镍铁双金属氧化物改性生物炭催化剂。本发明首次采用低氧烘焙耦合热解制备改性生物炭催化剂,由此制得的镍铁双金属氧化物改性生物炭催化剂中镍铁金属氧化物的含量更高、负载稳定性更好,表现出非常高效的电子转移能力及非常优异的催化性能,具有结构稳定、催化活性强、绿色环保等优点,能够用于活化过硫酸盐以降解水体中有机污染物,表现出非常优异去除效果,且无二次污染,在治理受污染水体方面具有较高的使用价值,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113413874A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110779362.5
申请日:2021-07-09
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明公开了一种混合微泡干化耦合热解制备污泥基生物炭的方法,涉及生物质技术领域,其技术方案要点:S1、向污泥中混合添加生物炭和氧化钙,对其慢速搅拌和快速搅拌,得微泡污泥;S2、采用小型太阳能干化装置干化微泡污泥,其微泡完全塌陷后,使用锅炉烟气干化,完全去除水分;S3、将微泡污泥放入回转窑中,采用程序升温的方式,以5℃/min升温至550℃‑650℃,并保温2h,得污泥基生物炭,待降至室温,取出污泥基生物炭。本发明能够减少污泥中微泡的塌陷,提高其干化效率,且使用太阳能和锅炉烟气作为热源干化污泥,可最大程度降低干化能耗;本发明制得的污泥基生物炭对铅离子溶液的吸附量高。本发明在妥当处理污泥的同时,实现污泥的资源化利用。
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公开(公告)号:CN108410781B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201810501407.0
申请日:2018-05-23
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C12N1/20 , C12N1/02 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/37 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于环境治理领域,涉及一种变形杆菌及其应用,尤其涉及一种耐受重金属的变形杆菌及其应用,耐受重金属的变形杆菌是从重金属矿区种植的植物的根际土壤中分离获得的微生物Proteus sp.Ch‑8,耐受重金属的变形杆菌的菌株保藏号:CGMCC No.15712。本发明提供了一种对南方典型重金属铅、锌、镉都具有高耐受水平和高去除效率、对植物和环境不造成外源污染破坏以及为微生物治理重金属污染提供新的选择的耐受重金属的变形杆菌及其应用。
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