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公开(公告)号:CN110759412B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911058148.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 一种双网络凝胶原位交联同步处理脱硫废水的方法,包括以下步骤:步骤1:将多糖1、多糖2和巯基化合物混合于水中,充分搅拌得到混合溶液;步骤2:向步骤1得到的所述混合溶液中加入双氧水,反应一定时间;步骤3:将步骤2得到的混合溶液加入脱硫废水中混合一定时间,即完成所述脱硫废水处理步骤。本发明原材料来源广泛、成本低廉,处理过程操作简单、无污泥产生、材料易于回收再生,具有巨大的实际应用潜力。
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公开(公告)号:CN110639483A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911018366.0
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氧化半交联凝胶原位高效处理脱硫废水的方法,是将海藻酸钠、聚乙烯醇和氨基硫脲在溶剂中混合均匀后,再加入双氧水充分氧化,然后通过反复冷冻解冻的方式获得氧化半交联凝胶;将所得凝胶加入待处理的脱硫废水中,凝胶在实现完全交联的过程中可同步去除脱硫废水中的污染物。本发明的方法简单,所得凝胶具有高比表面积,可快速高效实现脱硫废水的处理,且处理后易于固液分离,有巨大的实际应用潜力。
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公开(公告)号:CN110639483B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911018366.0
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氧化半交联凝胶原位高效处理脱硫废水的方法,是将海藻酸钠、聚乙烯醇和氨基硫脲在溶剂中混合均匀后,再加入双氧水充分氧化,然后通过反复冷冻解冻的方式获得氧化半交联凝胶;将所得凝胶加入待处理的脱硫废水中,凝胶在实现完全交联的过程中可同步去除脱硫废水中的污染物。本发明的方法简单,所得凝胶具有高比表面积,可快速高效实现脱硫废水的处理,且处理后易于固液分离,有巨大的实际应用潜力。
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公开(公告)号:CN211847449U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201922237973.8
申请日:2019-12-13
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F9/04 , B01F13/10 , C02F103/18
Abstract: 本实用新型提供的一种新型脱硫废水处理装置,包括静态混合器、导流筒、导流板、导流槽、溢流堰、集水槽、倾斜覆盖板和反应池,反应池通过设置多个隔板分隔成混合腔、折板反应腔和分离腔,静态混合器上设有废水进料口、DN材料进料口和混合出料口,导流筒上设有排料口和循环进料口,折板反应腔内设有多个相互平行的导流板,导流板将折板反应腔分隔成上下来回式流体通道,分离腔的底部设有废渣出口,废渣出口上设有三通阀,三通阀的一个通口与废渣出口连接,第二个通口通过设置第一管道与导流筒上的循环进料口连接,第三个通口通过设置第二管道与外界大气或设备连通,分离腔的顶部设有倾斜覆盖板,集水槽设于反应池的外壁上。
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公开(公告)号:CN211078710U
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201921865585.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/14
Abstract: 一种脱硫废水深度处理装置,所述脱硫废水深度处理装置包括絮凝区、沉淀区和GFE复合材料区,其中:絮凝区用于使水中悬浮物微粒形成絮体大颗粒,且絮凝区与沉淀区相连;沉淀区用于去除所述絮体大颗粒,且所述沉淀区与GFE复合材料区相连;GFE复合材料区用于去除脱硫废水中的重金属和氟化物。本实用新型先通过混凝沉淀快速高效经济去除水体中悬浮物及部分有机物,再通过GFE复合材料吸附对水中有害重金属进行快速、高效选择性吸附无害化处理,实现脱硫废水水质的快速高效提升。本实用新型的设备构造简单、占地面积小、成本低、处理效率高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110714061A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910908753.5
申请日:2019-09-25
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C12Q1/6869 , C12Q1/04
Abstract: 本发明公开了基于多维指标针对长期堆煤对土壤细菌影响操作方法,包括以下步骤:(1)研究区域选择及土壤样品采集;(2)土壤理化性质分析;(3)DNA提取、PCR扩增和Illumina MiSeq测序;(4)16S和18S测序数据的处理;(5)长期堆煤对土壤性质和微生物群落影响分析;通过上述步骤,能够分析电厂长期堆煤对土壤有机质和土壤细菌多样性的影响,对指导燃煤电厂煤堆场环境影响评价和土植被恢复具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114813649B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210611157.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心 , 北京金鹏环益科技有限公司
Abstract: 本公开提供了一种给水管网水质在线智能分析方法和装置,可以应用于水质分析技术领域,该方法包括:利用远程通讯单元接收由设置在第一监测点的远传流量计定时发送的流量数据;利用电气控制单元通过识别流量数据,在连续预设时间段内的流量数据均为零的情况下,从水质分析单元获取预设时间段内第一监测点给水管网中的第一水质监测数据,其中,第一水质监测数据包括浊度监测数据和消毒剂监测数据;利用电气控制单元根据浊度监测数据和消毒剂监测数据,计算连续预设时间段内管段颗粒物释放速率和消毒剂衰减速率;在管段颗粒物释放速率和/或消毒剂衰减速率满足预设条件的情况下,通过显示单元展示预警信息,并通过远程通讯单元向移动端发送预警信息。
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公开(公告)号:CN114893728A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210618053.4
申请日:2022-06-01
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本公开提供了一种球墨铸铁管内水泥砂浆内衬初期通水稳定性评价与控制方法,通过测定球墨铸铁管内水泥砂浆内衬相邻两次相同时间间隔的出水的硅离子浓度是否变化,判断水泥砂浆内衬的初期通水是否稳定,如果没有发生变化,则确定水泥砂浆内衬的初期通水稳定;如果发生变化,通过控制单一变量的方法(在硬度不变的条件下,调节进水的碱度或者在碱度不变的条件下,调节进水的硬度)控制进水的硅元素的释放量,使得相邻两次相同时间间隔测定的出水的硅离子浓度不发生变化,控制球墨铸铁管内水泥砂浆内衬初期通水稳定性,保障给水管网的供水安全。
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公开(公告)号:CN109433154B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201811423244.5
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J13/00 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种三维网状石墨烯气凝胶、其制备方法及其应用,该制备方法包括:(1)将聚合物和过渡金属盐溶于水中,得混合溶液;(2)将该溶液密闭加热;(3)将上述产物先与多糖溶液混合后反复冷解冻,再与过渡金属盐溶液混合形成凝胶;(4)将上述产物在保护气氛、金属基底催化下高温煅烧,即可获得三维网状石墨烯气凝胶。本发明获得的三维网状石墨烯气凝胶相比片状石墨烯具有更丰富的孔隙结构和比表面积,具有优异的吸附和催化性能,形状可控、产量高,在环境和能源领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108439478B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810340568.6
申请日:2018-04-16
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 一种三维纳米铁氧化物、其凝胶原位制备方法及其应用,该制备方法包括:将水溶性高分子、铁盐溶于水中,得到混合溶液;将混合溶液加热,得到原位生长有序分级的纳米铁氧化物;将上述产物反复冷解冻,即得到原位生长并凝胶固定的三维纳米铁氧化物复合凝胶。本发明利用聚乙烯醇等水溶性高分子的模板作用控制铁氧化物在聚乙烯醇中原位生长,利用聚乙烯醇能通过冻融法形成凝胶进一步固定分散铁氧化物,从根本上抑制铁氧化物的团聚,也解决了铁氧化物粉末水处理中难于固液分离的问题,制备方法简单高效,所得凝胶均匀多孔、形状可控,具有优异的吸附性能和催化性能,易于固液分离,在环境污染治理中具有广阔的应用前景。
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