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公开(公告)号:CN119054569B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411563141.4
申请日:2024-11-05
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: A01G22/00 , C05G5/14 , C05G1/00 , C05G3/80 , C05G3/90 , A01G22/40 , A01G22/30 , A01B79/00 , A01B79/02
Abstract: 本发明提供一种沙土地复绿方法,包括以下步骤:在沙土地的表面形成孔,向孔中埋入棒肥,形成含有棒肥的棒肥层、以及位于棒肥层上方的表层沙土层;在表层沙土层的表面施用污泥料,并使污泥料与至少部分表层沙土层混合,形成混合营养层;其中,污泥料包括干化污泥、黄腐酸、氮肥、硝化抑制剂和保水剂;在混合营养层的表面施用固氮物料,形成固氮层;其中,固氮物料包括载体、以及负载于载体上的蓝藻和固氮菌;在固氮层的表面施用含有苔藓皮的撒播材料后,在沙土地上种植先锋植物。本发明能够兼顾改善沙土地保水能力,保持其养分和肥力,改善沙土地微生物和植被生长环境,改善沙土地的物质良性循环,提高沙土地修复效果的持续时间。
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公开(公告)号:CN119054569A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411563141.4
申请日:2024-11-05
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: A01G22/00 , C05G5/14 , C05G1/00 , C05G3/80 , C05G3/90 , A01G22/40 , A01G22/30 , A01B79/00 , A01B79/02
Abstract: 本发明提供一种沙土地复绿方法,包括以下步骤:在沙土地的表面形成孔,向孔中埋入棒肥,形成含有棒肥的棒肥层、以及位于棒肥层上方的表层沙土层;在表层沙土层的表面施用污泥料,并使污泥料与至少部分表层沙土层混合,形成混合营养层;其中,污泥料包括干化污泥、黄腐酸、氮肥、硝化抑制剂和保水剂;在混合营养层的表面施用固氮物料,形成固氮层;其中,固氮物料包括载体、以及负载于载体上的蓝藻和固氮菌;在固氮层的表面施用含有苔藓皮的撒播材料后,在沙土地上种植先锋植物。本发明能够兼顾改善沙土地保水能力,保持其养分和肥力,改善沙土地微生物和植被生长环境,改善沙土地的物质良性循环,提高沙土地修复效果的持续时间。
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公开(公告)号:CN119977508A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510322699.1
申请日:2025-03-18
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种固废处理产物制备的沙障材料及其制备方法和应用。本发明所提供的沙障材料,包括砖坯以及制作在砖坯至少两个正面上的涂层;其中,砖坯和涂层中的原料主要为有机固废处理后的产物,充分利用有机固废富含有机质和营养物质以及高含水率的特点,与无机固废进行结合,构建特殊结构的泥砖沙障,在巨大的沙漠化防治需求下,该材料可为沙漠化地区及其周边城镇固体废物提供一条持续不断的处置利用出路,而且该材料可以持续提供营养物质、改善沙粒理化性质,促进保水保肥,实现沙障方格内的快速复绿以及固废循环利用和沙漠化防治的协同。
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公开(公告)号:CN119964638A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510429818.3
申请日:2025-04-08
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种纤维素降解菌的筛选方法及系统。该方法包括:确定待检测样品中所有待筛选微生物的所有基因及所有基因的第一基因丰度数据;基于功能基因集,从所有基因中筛选出多个目标基因;根据第一基因丰度数据,确定多个目标基因的第二基因丰度数据;根据第二基因丰度数据,确定每个待筛选微生物的纤维素降解分数;根据每个待筛选微生物的纤维素降解分数筛选出所有待筛选微生物中的纤维素降解菌。能够进行高通量筛选,同时分析大量待筛选微生物,提高了筛选效率。
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公开(公告)号:CN119858904A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510345018.3
申请日:2025-03-24
Applicant: 三峡环境科技有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C01B25/45 , C05B11/06 , C05B11/12 , C05B11/16 , C05G3/40 , C02F11/10 , B01J20/20 , B01J20/30 , C10L5/46
Abstract: 本发明涉及市政污泥处理技术领域,具体涉及一种用于市政污泥回收氮磷元素的方法。本发明通过将市政污泥进行水热碳化处理,并将处理后的固相产物干燥研磨至特定的粒径,再将其在特定的条件下酸浸提取磷元素,然后采用强酸性离子交换树脂和化学沉淀剂去除酸浸提液中的重金属以及Al、Fe等金属元素,最后再将其与水热碳化处理后富含氨氮的水解产物混合,通过调节元素比例以及pH进行沉淀,得到固相产物鸟粪石结晶。该方法无需添加外源含氮物质,并能有效减少固相产物鸟粪石中重金属的含量,且磷的回收率可达到93%以上,氨氮的回收率可达到63%以上,氮磷的回收率高且能耗低、处理成本低。
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