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公开(公告)号:CN108996705A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810909765.5
申请日:2018-08-10
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种以碳源促进可饲用真菌转化水体富营养化物质的方法及所得产物的应用,该转化方法包括:(1)生物反应器中装入含富营养化物质的水体,并补加碳源;(2)生物反应器中接种可饲用真菌,在室温下间歇培养1~3d或连续培养,使富营养化物质同化为新增殖的菌丝球的组成部分;(3)以新增殖的菌丝球制备动物饲料。该物质富含蛋白质、多糖及其它生物活性成分,可促进动物生长和抑制病原菌与保障动物健康。本发明一方面再利用水体中富营养化物质,减少了污染物排放,实现了水环境净化;另一方面获得了营养丰富且对动物有保健功能的真菌菌丝体产品。既保护了水环境,又获得了优质动物饲料,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN105794481B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610274659.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 仲恺农业工程学院
Abstract: 本发明公开了一种水生禾草浮体式繁殖方法及其应用,所述水生禾草浮体式繁殖方法包括选材、浮体编织、诱导发芽、制作浮床、制作好的浮床投入水域中,让其生长。本发明采用禾草的根茎经过编织作为浮体,利用禾草根状茎繁殖的特性,使植物茎节在水中会不断发芽,植物在浮床上能够自我繁殖、生长的同时浮力增加,解决浮力不足,为浮床中植物的应用提供最大化利用空间,保障浮床能长久稳定使用。本发明所述的水生禾草浮体式繁殖方法在建立湿地景观中的应用。通过建立浮床在河岸,湖泊,沟渠形成湿地景观。
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公开(公告)号:CN105794481A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610274659.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 仲恺农业工程学院
Abstract: 本发明公开了一种水生禾草浮体式繁殖方法及其应用,所述水生禾草浮体式繁殖方法包括选材、浮体编织、诱导发芽、制作浮床、制作好的浮床投入水域中,让其生长。本发明采用禾草的根茎经过编织作为浮体,利用禾草根状茎繁殖的特性,使植物茎节在水中会不断发芽,植物在浮床上能够自我繁殖、生长的同时浮力增加,解决浮力不足,为浮床中植物的应用提供最大化利用空间,保障浮床能长久稳定使用。本发明所述的水生禾草浮体式繁殖方法在建立湿地景观中的应用。通过建立浮床在河岸,湖泊,沟渠形成湿地景观。
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公开(公告)号:CN108163988B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201810189181.5
申请日:2018-03-08
Applicant: 广州普邦园林股份有限公司 , 仲恺农业工程学院
IPC: C02F3/32 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种利用湿地木本植物净化水体的方法,该方法使用的木本植物为秋枫、串钱柳、风箱树、水石榕、穗花棋盘脚、尖叶杜英、铁冬青、水翁、黄金香柳、乌桕和水杉中的一种或几种。本发明提供的方法可以通过使用木本植物来实现水体净化功能,对水体中的TN、TP、COD、NH4+‑N、色度等均有显著的净化效果,弥补了水体净化领域中水生木本植物种类的空白,并且可以解决冬季水体净化及景观的问题。
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公开(公告)号:CN108163988A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810189181.5
申请日:2018-03-08
Applicant: 广州普邦园林股份有限公司 , 仲恺农业工程学院
IPC: C02F3/32 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
CPC classification number: C02F3/32 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2101/38
Abstract: 本发明提供了一种利用湿地木本植物净化水体的方法,该方法使用的木本植物为秋枫、串钱柳、风箱树、水石榕、穗花棋盘脚、尖叶杜英、铁冬青、水翁、黄金香柳、乌桕和水杉中的一种或几种。本发明提供的方法可以通过使用木本植物来实现水体净化功能,对水体中的TN、TP、COD、NH4+‑N、色度等均有显著的净化效果,弥补了水体净化领域中水生木本植物种类的空白,并且可以解决冬季水体净化及景观的问题。
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公开(公告)号:CN108163981A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711477468.X
申请日:2017-12-29
Applicant: 广州普邦园林股份有限公司 , 仲恺农业工程学院
CPC classification number: C02F3/327 , C02F3/34 , C02F3/347 , C02F2103/007
Abstract: 本发明属于污染水体修复技术领域,具体涉及一种修复污染湖泊景观水体的方法。该方法包括如下步骤:S1向水体中种植水生植物;S2向水体中投入水生动物;S3向水体中投入处理剂;S4向水体中投入10‑200ppm的复合菌剂;所述的处理剂为植物秸秆粉末、无机矿石和金属氧化物中的至少一种。本申请提供的方法具有维护成本低、净污能力强的特点,是一项集净化效果和景观效益于一体的综合性生态修复技术,可实现水体景观持久、高效净化、低养护、恢复水体自净能力与生产功能;实现景观型人工水景可持续性的净化功能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104326566A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410630658.0
申请日:2014-11-11
Applicant: 仲恺农业工程学院
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种垂直流人工湿地纳米填料净化装置,包括四周和底部封闭、顶部敞开的容器以及设置于所述容器侧面底部的出水口,其特征在于:在所述容器中,由上至下依次设置的配水层、土壤层、纳米填料层、豆石层和砾石层;需要净化的污水由容器顶部灌入垂直流人工湿地纳米填料净化装置,经过上述层次的过滤及反应,由出水口排除,本发明还公开了所述垂直流人工湿地纳米填料净化装置中纳米填料层的配比方法,本发明通过填料的优化配置,优化填料的粒径及填充层厚度,其特色主要是将纳米材料与传统的人工湿地填料高炉渣、煤灰渣等进行混合,可以优化系统对污水各个指标的去除,特别是能提高对污水氮的去除。
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公开(公告)号:CN105858898B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610277737.7
申请日:2016-04-28
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: C02F3/32
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明属于生态修复技术领域,具体涉及一种水体生态修复方法。本发明提供的水体生态修复方法为:先清洁水面,接着分别种植沉水植物、挺水植物和浮叶植物,并投放水生动物。本发明提供的水体修复方法是采用植物毯原位覆盖法处理水底淤泥,挺水植物以无污染粘土固定根系,浮水、挺水植物采用投放式种植方法。本发明提供的水生植物能够为微生物提供附着共生空间,为水生动物提供食物来源,当水生植物生长稳定时投以鱼贝类,形成快速简易的水体森林系统。本发明提供的水体生态修复方法不仅可以达到固定水底淤泥,修复自然生态环境,保持水质持久清澈的效果,同时还可以为鱼类及鸟类提供栖息场所,形成一定河流景观。
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公开(公告)号:CN105858898A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610277737.7
申请日:2016-04-28
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: C02F3/32
Abstract: 本发明属于生态修复技术领域,具体涉及一种水体生态修复方法。本发明提供的水体生态修复方法为:先清洁水面,接着分别种植沉水植物、挺水植物和浮叶植物,并投放水生动物。本发明提供的水体修复方法是采用植物毯原位覆盖法处理水底淤泥,挺水植物以无污染粘土固定根系,浮水、挺水植物采用投放式种植方法。本发明提供的水生植物能够为微生物提供附着共生空间,为水生动物提供食物来源,当水生植物生长稳定时投以鱼贝类,形成快速简易的水体森林系统。本发明提供的水体生态修复方法不仅可以达到固定水底淤泥,修复自然生态环境,保持水质持久清澈的效果,同时还可以为鱼类及鸟类提供栖息场所,形成一定河流景观。
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公开(公告)号:CN117023809A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311090298.5
申请日:2023-08-28
Applicant: 仲恺农业工程学院
IPC: C02F3/32 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F103/08 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种人工湿地对海水养殖废水中抗生素的去除方法,利用正交实验设计了三种基质、三种植物和三个盐度水平,构建了九个不同组合的人工湿地,对模拟海水养殖废水中磺胺类抗生素进行深度净化,通过评价不同组合的人工湿地对海水养殖废水及其抗生素的净化效果,优化人工湿地的关键工艺参数,得到最优的人工湿地组合为:以沸石为基质、植物为黄菖蒲、盐度水平为8‰的人工湿地系统,通过沸石降低海水养殖废水中的盐碱度,黄菖蒲根系泌氧作用提高DO和ORP值,8‰的盐度保持微生物的多样性,使氧化胁迫耐受性较好的好氧菌群形成生物膜,从而促进磺胺类的好氧生物降解,达到对抗生素的最佳去除效果。
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