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公开(公告)号:CN104370375A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410616586.4
申请日:2014-11-05
Applicant: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种地下水氨氮原位增强硝化与反硝化集成系统及方法,该集成系统包括原位氨氮增强硝化系统、原位硝氮增强反硝化系统和包气带原位溶液监测装置。其中,原位氨氮增强硝化系统包括与包气带内的垃圾体紧邻的第一操作井以及布水管,布水管延伸至垃圾体下方,以湿润包气带位于垃圾体下方的部分。原位硝氮增强反硝化系统包括抽水井、静态混合器以及注水井,抽水井和注水井均设置于垃圾体周围的地下水硝酸盐氮污染区内。地下水和碳源药剂在静态混合器内混合均匀后注入注水井。包气带原位溶液监测装置包括泵以及布置在包气带内的至少一根溶液采集管。本发明的技术方案具有非常好的地下水污染修复效果,能够有效地改善我国水污染的严峻现状。
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公开(公告)号:CN104370375B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410616586.4
申请日:2014-11-05
Applicant: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种地下水氨氮原位增强硝化与反硝化集成系统及方法,该集成系统包括原位氨氮增强硝化系统、原位硝氮增强反硝化系统和包气带原位溶液监测装置。其中,原位氨氮增强硝化系统包括与包气带内的垃圾体紧邻的第一操作井以及布水管,布水管延伸至垃圾体下方,以湿润包气带位于垃圾体下方的部分。原位硝氮增强反硝化系统包括抽水井、静态混合器以及注水井,抽水井和注水井均设置于垃圾体周围的地下水硝酸盐氮污染区内。地下水和碳源药剂在静态混合器内混合均匀后注入注水井。包气带原位溶液监测装置包括泵以及布置在包气带内的至少一根溶液采集管。本发明的技术方案具有非常好的地下水污染修复效果,能够有效地改善我国水污染的严峻现状。
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公开(公告)号:CN204237624U
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201420656839.6
申请日:2014-11-05
Applicant: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F3/34
Abstract: 本实用新型公开了一种地下水氨氮原位增强硝化与反硝化集成系统,该集成系统包括原位氨氮增强硝化系统、原位硝氮增强反硝化系统和包气带原位溶液监测装置。其中,原位氨氮增强硝化系统包括与包气带内的垃圾体紧邻的第一操作井以及布水管,布水管延伸至垃圾体下方,以湿润包气带位于垃圾体下方的部分。原位硝氮增强反硝化系统包括抽水井、静态混合器以及注水井,抽水井和注水井均设置于垃圾体周围的地下水硝酸盐氮污染区内。地下水和碳源药剂在静态混合器内混合均匀后注入注水井。包气带原位溶液监测装置包括泵以及布置在包气带内的至少一根溶液采集管。本实用新型的技术方案具有非常好的地下水污染修复效果,能够有效地改善我国水污染的严峻现状。
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公开(公告)号:CN202479200U
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201120555517.9
申请日:2011-12-27
Applicant: 北京市水利规划设计研究院 , 轻工业环境保护研究所
IPC: B09B3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种土壤氨氮原位加速转化系统,涉及环境保护和固废处理技术领域,所述系统包括:两个操作井,所述两个操作井分别设于垃圾体相对两侧,第一操作井的侧壁下部向第二操作井方向设有至少一根进气管,第二操作井的侧壁下部向第一操作井方向设有至少一根抽气管。本实用新型通过在第一操作井和第二操作井上分别设置进气管和抽气管,使得抽气管和进气管之间形成了一个空气流场,使得该空气流场中的微生物繁殖速度增加,以提高对垃圾体所产生的氨氮的分解能力,从而达到减少垃圾体产生的氨氮所造成的环境污染。
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公开(公告)号:CN113371773B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110651795.2
申请日:2021-06-11
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F1/20 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F3/28 , C02F3/34 , B09C1/00 , B09C1/08 , B09C1/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及一种污染场地的地下水和土壤的原位修复方法。该方法包括先将第一复合浆液注入位于污染羽边界的水层或土壤层,使第一复合浆液覆盖污染羽边界;再将第二复合浆液注入污染源区域的含水层或土壤层,使第二复合浆液与第一复合浆液覆盖污染场地;其中,第一复合浆液和第二复合浆液均含有蒙脱土、零价铁以及微量电子供体组合物,并且第一复合浆液中的蒙脱土含量大于第二复合浆液。该方法在污染羽边界形成柔性的原位阻隔反应带,在进行修复的同时将污染区进行围堵,防止污染羽进一步扩散导致的二次污染;同时,在污染源区域注入第二复合浆液,改善地下环境,快速消除土壤及地下水中的盐分污染,实现原污染源区域内的高效修复。
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公开(公告)号:CN113636635A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110782417.8
申请日:2021-07-12
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F1/72 , B09C1/08 , B09C1/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及一种原位化学氧化材料长效精准释放动态控制技术,用于地下水修复,控制技术包括:开挖贯穿地下水污染羽的修复井;在修复井内依次分段装设多段修复单元,每段修复单元内密闭装填有用于修复污染羽的原位化学氧化材料,并且每段修复单元均设置有用于控制释放原位化学氧化材料的控制开关;查找对应污染羽的修复单元,打开对应修复单元的控制开关,释放原位化学氧化材料,修复污染羽。本发明能够调整原位化学氧化材料的释放量,通过查找对应污染羽的修复单元,能够控制原位化学氧化材料的释放,有利于提高污染羽修复净化的反应效率,能够达到长度稳定的修复,可以避免原位化学氧化材料的浪费,降低总体的修复成本。
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公开(公告)号:CN113371773A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110651795.2
申请日:2021-06-11
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C02F1/20 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F3/28 , C02F3/34 , B09C1/00 , B09C1/08 , B09C1/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及一种污染场地的地下水和土壤的原位修复方法。该方法包括先将第一复合浆液注入位于污染羽边界的水层或土壤层,使第一复合浆液覆盖污染羽边界;再将第二复合浆液注入污染源区域的含水层或土壤层,使第二复合浆液与第一复合浆液覆盖污染场地;其中,第一复合浆液和第二复合浆液均含有蒙脱土、零价铁以及微量电子供体组合物,并且第一复合浆液中的蒙脱土含量大于第二复合浆液。该方法在污染羽边界形成柔性的原位阻隔反应带,在进行修复的同时将污染区进行围堵,防止污染羽进一步扩散导致的二次污染;同时,在污染源区域注入第二复合浆液,改善地下环境,快速消除土壤及地下水中的盐分污染,实现原污染源区域内的高效修复。
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公开(公告)号:CN111804723A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010698961.X
申请日:2020-07-20
Applicant: 轻工业环境保护研究所
Abstract: 本发明提供了一种原位化学氧化修复监测与调控系统,属于污染治理技术领域。本发明在原位化学氧化修改过程中,对土壤、地下水和土壤气中的多种地球化学参数进行全面监测,并根据前期小试或中试结果,进一步设定修复过程中数据正常变化区间及修复效果中数据达标预期拐点,对实际监测数据进行判断,如果监测数据超出正常范围,则报警并给出药剂注入的调整建议,调整建议经现场确认后,现场修复药剂注入系统进行动态调整。本发明实现了参数全面监测,并进行最终修复效果的判断,适时反馈精准的调整建议信号给原位注入控制端,调节化学修复药剂的注入方式或注入速率等参数。本发明实现了原位化学氧化精准修复的目标。
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公开(公告)号:CN103849405B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310407517.8
申请日:2013-09-09
Applicant: 轻工业环境保护研究所
IPC: C09K17/40 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种重金属复合污染土壤的石灰干化污泥稳定剂,由以下重量份的成分组成:石灰干化污泥10份、硫酸亚铁2-3份。本发明还提供所述石灰干化污泥稳定剂的使用方法,具体步骤如下:1)将重金属复合污染土壤破碎后平铺于平地上;2)将石灰干化污泥稳定剂撒于重金属复合污染土壤上;3)第一次旋耕;4)干湿交替15天进行,第二次旋耕得到稳定化的土壤;5)按体积比掺入秸秆,第三次旋耕得到可耕作的修复后土壤。本发明还提供所述石灰干化污泥稳定剂及其使用方法在土壤重金属污染治理上的应用。本发明还提供所述石灰干化污泥稳定剂使用方法得到的修复后土壤在农作物种植中的应用。本方法处理后的土壤重金属稳定化效果明显。
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公开(公告)号:CN103045507B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210537032.6
申请日:2012-12-12
Applicant: 轻工业环境保护研究所
Abstract: 本发明涉及高分子量多环芳烃类污染土壤的生物修复。具体提供了一种多环芳烃类污染场地中分离筛选高效降解细菌复合体的方法及其应用,该方法利用PCR-DGGE技术,迅速确定土壤样品中污染物降解相关优势菌群及其分离纯化,优化组合,扩大培养,重新投放到长期污染的含有高浓度高分量多环芳烃污染土壤中,通过定期投加适量的不同配比的营养元素及其湿度的控制(40-60%),持久保持高效降解菌群的优势。该方法降解效率高,特别是针对高分子量多环芳烃污染的土壤。
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