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公开(公告)号:CN117770026B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410205729.6
申请日:2024-02-26
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: A01G9/16 , A01G9/24 , A01M7/00 , A01G7/04 , A01G9/26 , A01C23/04 , C02F3/32 , C02F1/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种植物智能种植生态系统,涉及生态种植技术领域,包括外壳,外壳内设有的空腔,与空腔连通的水箱和滤液箱,空腔内固定连接有种植板,空腔种植板下方的空腔内可拆卸安装有用于填充填料的填料匣,填料匣与种植板之间安装有用于分隔的隔挡组件;本发明可在使用时,直接抽出填料匣以更换内部填料,取出填料匣的过程中会自动将水管和隔挡组件关闭,简化实验过程,减少使用者在开展实验时的时间损耗,通过自动关闭隔挡组件,让使用者无需将植物取出或拆解设备,仅在一次种植实验中就可以多次更换填料,减少实验次数,降低实验成本。
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公开(公告)号:CN115387285A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211027608.4
申请日:2022-08-25
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明属于水污染生态治理设施技术领域,尤其涉及一种用于河道水体治理的生态缓冲装置。本发明通过在阻挡桩单元上设置后端钢筋笼单元、下填料层、上种植土层、前乔木区、中灌木区,以及后草本区的方式,使得该生态缓冲装置不仅可以在河床的岸边侧安装稳固,同时乔木成长定型后可进一步稳固岸坡,乔灌草的配置及填料,可通过物理吸附、植物吸收、根际微生物降解等方式,提高污染物拦截净化效果。
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公开(公告)号:CN118177062A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410548767.1
申请日:2024-02-19
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种促进絮凝剂胁迫下沉水植物生长的方法,步骤如下:长势良好的沉水植物幼苗,修剪清洗后于5‑15%霍格兰营养液中预培养,挑选长势一致的幼苗,清洗后得到待种植幼苗;避光条件下,用CaCl2溶液配置浓度为100‑400μM的硝普钠预处理液;在恒温避光条件下,将待种植幼苗完全浸入预处理液中,预处理3‑5小时,用去离子水清洗干净备用;将预处理后的幼苗移植到含絮凝剂的水体中。该方法针对水体中絮凝剂污染导致的沉水植物生长受抑问题,提高植物对絮凝剂毒害的耐受性,促进植物在絮凝剂环境下的生长,适用于沉水植物在不同絮凝剂积累量的水体中恢复重建,操作简单、经济生态、效果显著。
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公开(公告)号:CN117730762B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410182221.9
申请日:2024-02-19
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种促进絮凝剂胁迫下沉水植物生长的方法,步骤如下:长势良好的沉水植物幼苗,修剪清洗后于5‑15%霍格兰营养液中预培养,挑选长势一致的幼苗,清洗后得到待种植幼苗;避光条件下,用CaCl2溶液配置浓度为100‑400μM的硝普钠预处理液;在恒温避光条件下,将待种植幼苗完全浸入预处理液中,预处理3‑5小时,用去离子水清洗干净备用;将预处理后的幼苗移植到含絮凝剂的水体中。该方法针对水体中絮凝剂污染导致的沉水植物生长受抑问题,提高植物对絮凝剂毒害的耐受性,促进植物在絮凝剂环境下的生长,适用于沉水植物在不同絮凝剂积累量的水体中恢复重建,操作简单、经济生态、效果显著。
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公开(公告)号:CN117730762A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410182221.9
申请日:2024-02-19
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种促进絮凝剂胁迫下沉水植物生长的方法,步骤如下:长势良好的沉水植物幼苗,修剪清洗后于5‑15%霍格兰营养液中预培养,挑选长势一致的幼苗,清洗后得到待种植幼苗;避光条件下,用CaCl2溶液配置浓度为100‑400μM的硝普钠预处理液;在恒温避光条件下,将待种植幼苗完全浸入预处理液中,预处理3‑5小时,用去离子水清洗干净备用;将预处理后的幼苗移植到含絮凝剂的水体中。该方法针对水体中絮凝剂污染导致的沉水植物生长受抑问题,提高植物对絮凝剂毒害的耐受性,促进植物在絮凝剂环境下的生长,适用于沉水植物在不同絮凝剂积累量的水体中恢复重建,操作简单、经济生态、效果显著。
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公开(公告)号:CN115745186A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211484675.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C02F3/32 , C02F3/10 , C02F1/00 , E02B1/00 , E03F1/00 , A01K63/04 , A01K45/00 , C02F103/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种河口水质净化型湿地构建方法及其湿地系统。上述构建方法包括以下步骤:S1建设分流潜堤;S2布设水利调控设施;S3建设多级塘联控湿地。其中,建设多级塘联控湿地的方法的具体操作如下:S31划分出预处理塘、兼性塘、曝气塘和水生植物塘;S32布施仿生水草;S33布施潜水曝气设施和水下推流设施;S34投放底栖动物和种植沉水植物,布设生态浮岛。本发明建立兼顾行洪蓄洪、多级塘联控式水质净化和生态修复功能的河口水质净化型湿地系统,克服在净化空间有限条件下,河道原位生态湿地分流要求较高的问题,达到在河道汛期保证上游河水快速下泄,不对湿地系统造成破坏,和在空间和时间上强化净化效果的目的。
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公开(公告)号:CN118479644A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410449519.1
申请日:2024-04-15
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种硫自养反硝化填料的制备及快速启动自养反硝化过程的方法,硫自养反硝化填料的制备包括如下步骤:将硫磺、菱铁矿粉和铁碳粉末按比例研磨混合;将白水泥、钠基膨润土、羟丙基甲基纤维素及磷酸二氢铝按比例混合均匀制作成粘合剂;粘合剂加入到粉剂中,加入适量去离子水搅拌均匀得到稠状物;使用造粒机进行固化造粒成形;最后烘干固定即得到硫自养反硝化填料,在填充上述硫自养反硝化填料的厌氧反应器中接种经训化培养的富含硫自养菌污泥,可快速启动自养反硝化过程。在实际污水处理过程中解决了硫自养菌世代时间长、系统启动慢、受溶解氧影响大及反应产酸等问题,自动维持反应体系pH在中性范围,实现同步高效脱氮除磷。
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公开(公告)号:CN118177062B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202410548767.1
申请日:2024-02-19
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种促进絮凝剂胁迫下沉水植物生长的方法,步骤如下:长势良好的沉水植物幼苗,修剪清洗后于5‑15%霍格兰营养液中预培养,挑选长势一致的幼苗,清洗后得到待种植幼苗;避光条件下,用CaCl2溶液配置浓度为100‑400μM的硝普钠预处理液;在恒温避光条件下,将待种植幼苗完全浸入预处理液中,预处理3‑5小时,用去离子水清洗干净备用;将预处理后的幼苗移植到含絮凝剂的水体中。该方法针对水体中絮凝剂污染导致的沉水植物生长受抑问题,提高植物对絮凝剂毒害的耐受性,促进植物在絮凝剂环境下的生长,适用于沉水植物在不同絮凝剂积累量的水体中恢复重建,操作简单、经济生态、效果显著。
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公开(公告)号:CN119320225A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411868133.0
申请日:2024-12-18
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C02F9/00 , C12N1/20 , C12N1/36 , C02F3/34 , C02F3/30 , C12R1/01 , C02F1/44 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用微生物菌剂处理高盐高浓度垃圾渗滤液的方法,处理高盐高浓度垃圾渗滤液的工艺流程为预处理+MBR+UF+RO,在MBR反应池中投加微生物菌剂,所述微生物菌剂为保藏号为CGMCC No.8172的红球菌(Rhodococcus corynebacterioides)、保藏号为CGMCC No.8173的赤红球菌(Rhodococcus ruber)按照(0.5~3):1的体积比混合得到的混合菌剂。将所述微生物菌剂投加在垃圾渗滤液处理工艺中的MBR池内,能够在盐分在1.0%~5%的条件下,CODcr和氨氮浓度较高的情况下,提高难降解有机物和氨氮的去除率。本发明提高了高盐高浓度垃圾渗滤液的处理效率,减轻了垃圾渗滤液的处理和维护成本。
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公开(公告)号:CN118286775A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410409584.1
申请日:2024-04-07
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院 , 杭州沁霖生态科技有限公司
IPC: B01D39/20 , C04B28/14 , C04B38/02 , C04B41/65 , C02F1/00 , C04B111/40 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种新型轻质底泥原位覆盖控磷材料及其制备方法和应用:制备采用石粉、生石灰粉、石膏粉、水泥以及水进行混合搅匀形成浆料;将铝粉悬浮液与浆料混合,混合后的浆料浇注至坯体模具内成型,养护8‑10h,对具有大量细小气孔的坯体进行破碎,形成具有不规则表面的颗粒滤料,并进行筛分;滤料样品加入La(OH)3溶液中超声反应,洗涤过滤干燥后即得新型轻质底泥原位覆盖控磷材料。该滤料真密度大于1g/cm3,能够沉降到水体底部;同时其堆积密度小于1g/cm3,能够稳定的悬浮覆盖在底泥之上,同时,该滤料表面粗糙,孔隙率高,比表面积大,更易于微生物进行挂膜,不仅可以去除磷酸盐,同时还能够实现对氨氮的去除。
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