一种沼液中氨氮资源的回收系统及方法

    公开(公告)号:CN111153483B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202010083942.6

    申请日:2020-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种沼液中氨氮资源的回收系统及方法,所述回收系统包括:反应槽、氨氮收集槽、疏水膜反应吸收管、蠕动泵和微曝气泵。采用上述回收系统的回收方法包括以下步骤:1)将沼液注入反应槽并启动微曝气泵向反应槽中曝气;2)启动蠕动泵将氨氮提取剂输送至疏水膜反应吸收管中;3)氨氮提取剂与沼液中的氨氮发生反应;4)待氨氮提取剂pH达到7以后关闭系统等。根据本发明的回收系统和方法在沼液与提取剂两端氨氮浓度梯度及微曝气的共同驱动下,沼液中的氨氮资源以气态氨分子形式脱出,透过疏水膜壁与提取剂反应生成铵盐。可以高效地实现沼液中氨氮的快速回收,无膜污染风险,回收的氮元素以液态铵盐形式存在,可直接资源化利用。

    一种预测冻融作用下土壤中氮素流失量的方法

    公开(公告)号:CN114062645A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010775355.3

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明公开一种预测冻融作用下土壤中氮素流失量的方法,本发明方法基于最小二乘支持向量机(LS‑SVM)预测土壤氮素流失,包括依次对土壤进行氮素含量测定、冻融处理、淋溶处理,并分别记录对应土壤的氮含量、冻融循环次数、淋溶处理后的氮流失量;以土壤氮素含量、土壤冻融循环次数作为最小二乘支持向量机的输入量,土壤样品冻融后的氮素流失量作为输出量,进行训练和预测。采用本发明的预测土壤中氮素流失的方法不仅预测结果准确,预测速度快,适用性广,而且预测方法操作简单,可用于指导环境友好型氮肥施用,防止水体富营养化和地下水硝酸盐污染。

    一种用于高氨氮含量废水氮回收的浸入式反应组件及回收方法

    公开(公告)号:CN112209485A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011156553.8

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明属于污水资源化处理技术领域,尤其涉及一种用于高氨氮含量废水氮回收的浸入式反应组件及回收方法,所述反应组件包括两端开口的疏水膜管和用于固定疏水膜管的反应架,所述反应架包括对称设置的两个端板,所述两个端板之间通过连接架连接,所述端板上设置有多个通孔,所述两个端板的外侧均设置有连接腔,所述连接腔上设置有细管,所述细管与所述空腔体内连通,所述疏水膜管的两端分别固定在两个端板的通孔内。本发明所述的反应组件无需增加药剂,运用空气(或CO2气体)微曝气提高废水pH,实现常压下对畜禽粪污废水氨氮的快速回收,无膜污染风险,回收的氮元素以液态铵盐形式存在,可直接资源化利用。

    一种测定土壤中速效磷含量的方法

    公开(公告)号:CN101806719A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200910077709.0

    申请日:2009-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种测定土壤中速效磷含量的方法。该方法包括以下步骤:1)将待测土壤样品用浸提剂浸提,得到浸提液;所述浸提剂是pH值为8.0-8.5的0.5mol·L-1的NaHCO3溶液;2)将上述步骤1)的浸提液过滤,在滤液中依次加入试剂A和试剂B,得到反应液,将反应液进行色度值或吸光度值比较,得出待测土壤样品中速效磷的含量;所述试剂A是钼酸铵的酸溶液;所述试剂B是将氯化亚锡的酸溶液和甘油混合得到的。本发明通过对土壤样品与浸提剂的比例、试剂A和试剂B的酸度、标准比色卡的制作等步骤的筛选,得到一种测定土壤中速效磷含量的测定方法。本发明方法具有简便快捷、灵敏度高、操作步骤简单等特点,特别适合于野外条件下对土壤中速效磷含量的快速测定。

    一种沼液中氨氮资源的回收系统及方法

    公开(公告)号:CN111153483A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010083942.6

    申请日:2020-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种沼液中氨氮资源的回收系统及方法,所述回收系统包括:反应槽、氨氮收集槽、疏水膜反应吸收管、蠕动泵和微曝气泵。采用上述回收系统的回收方法包括以下步骤:1)将沼液注入反应槽并启动微曝气泵向反应槽中曝气;2)启动蠕动泵将氨氮提取剂输送至疏水膜反应吸收管中;3)氨氮提取剂与沼液中的氨氮发生反应;4)待氨氮提取剂pH达到7以后关闭系统等。根据本发明的回收系统和方法在沼液与提取剂两端氨氮浓度梯度及微曝气的共同驱动下,沼液中的氨氮资源以气态氨分子形式脱出,透过疏水膜壁与提取剂反应生成铵盐。可以高效地实现沼液中氨氮的快速回收,无膜污染风险,回收的氮元素以液态铵盐形式存在,可直接资源化利用。

    一种畜禽养殖中厌氧消化液的处理方法

    公开(公告)号:CN105130121B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510551166.7

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种畜禽养殖中厌氧消化液的处理方法,包括混凝沉淀预处理、过滤预处理和水生植物生态处理步骤,针对畜禽粪污厌氧消化液成分具有一定复杂性和较大变异性,确定了合理的混凝沉淀工艺,优化了温度、PH值,搅拌参数,同时投加合适组分和剂量的混凝剂,实现混凝剂在去除SS的情况下,有效吸附体系中的胶体物质,达到去除COD的效果,有效降低了后续处理单元的处理负荷,采用物理吸附和生物吸附相结合的方式,实现了分级吸附,并利用合理的水生植物生态处理,有效的达到了COD、磷酸盐、氨氮去除效果。

    一种裸露坡地的耕种与氮磷污染防控方法

    公开(公告)号:CN102893776A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201110216915.2

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种裸露坡地的耕种与氮磷污染防控方法。该方法包括如下步骤:将待耕种的裸露坡地进行翻耕;将经翻耕后的裸露坡地上确定待耕种作物的播种行;沿所述播种行方向进行开沟得到播种沟;在所述播种沟内依次施底肥、待耕种作物的种子和高分子调节剂。运用本发明提供的方法在裸露坡地进行耕种,与不施用肥料单种作物相比,作物产量与百粒重均有所提高,0~60cm土壤全氮和有效磷,以及产生的地表径流总氮均有所降低;运用本发明提供的方法在裸露坡地进行耕种,与常规施肥种植作物相比,作物产量无显著差异(α=0.05),百粒重略有提高,0~60cm土壤有效磷有较大幅度下降,产生的地表径流总氮、氨氮含量均有所降低。

    一种测定硝酸盐浓度的方法及其专用试剂盒

    公开(公告)号:CN1773260A

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200410090618.8

    申请日:2004-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种测定硝酸盐浓度的方法及其专用试剂盒。本发明所提供的测定硝酸盐浓度的试剂盒,包括试剂A和试剂B,其中,所述试剂A基本由下述重量份数的物质组成:柠檬酸30-40,硫酸锰4-6,对氨基苯磺酰胺或对氨基苯磺酸1-3,N-1-萘基乙二胺盐酸盐1-2;所述试剂B基本由下述重量份数的物质组成:柠檬酸30-40,锌粉1-2。应用该试剂盒测定硝酸盐浓度的方法,向待测液中分别加入试剂A和试剂B,所述试剂A和所述试剂B的终浓度相同,为5-30mg/ml;摇匀,4-6min后于540nm测定吸光值或查对色阶浓度。本发明所提供的测定方法,测定结果准确,测定时间短,操作简便,可广泛用于硝酸盐的室内外测定。

    一种秸秆就地炭化机
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112753301A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011610331.9

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种秸秆就地炭化机,包括机架、动力传输机构、秸秆收集机构、秸秆输送机构、燃烧装置、犁地机构、覆地机构和尾气处理装置;动力传输机构设置在机架上,并与秸秆收集机构、秸秆输送机构连接;秸秆收集机构、秸秆输送机构、燃烧装置和覆地机构由前向后依次设置在机架上,秸秆收集机构的出口紧接秸秆输送机构的入口,秸秆输送机构的出口连通燃烧装置的入口,燃烧装置的底部设置出口;犁地机构分布于秸秆收集机构和燃烧装置之间,并连接在位于秸秆输送机构下方的机架上;覆地机构包括呈八字形布置于所述机架后端两侧的两翼板;所述尾气处理装置设置在所述机架上,并与所述燃烧装置连接。

    一种狐尾藻–微生物污水净化系统和构建方法

    公开(公告)号:CN111762897A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010720687.1

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明属于污水净化技术领域,尤其涉及一种狐尾藻–微生物污水净化系统和构建方法。本发明为解决狐尾藻在有机物去除能力上的短板,利用一种浮叶植物——狐尾藻和污水处理厂活性污泥作为原料来构建污水净化系统,通过控制系统构建参数,强化系统内微生物增值,并在狐尾藻的根、茎等组分形成附着的生物膜,实现对污水中污染物强化去除的目的。由此,狐尾藻和其根、茎部的微生物膜组成狐尾藻–微生物的净化系统,充分利用植物的吸收和附着生物膜中微生物的降解功能,既可以实现污水中的氮磷等营养物质的去除,同时又可兼具一定的有机物去除能力。

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