一种适用于河流生态修复预处理的双层围隔系统及方法

    公开(公告)号:CN113045134B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110316336.9

    申请日:2021-03-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及一种适用于河流生态修复预处理的双层围隔系统及方法,包括围隔单元、监测单元以及围隔开关单元;围隔单元包括并排平行的两列围隔带,两列围隔带之间为独立围蔽区,围隔带的顶部设置有漂浮于水体表面的浮体,中部两侧均设置有多层种植带,底部设置有底部配重,围隔朝向岸边弧形包围一块沉水植物修复区域,围隔开关单元设置于外围围隔带的始、末位置与河道岸边的连接处;围隔开关单元包括开关、过滤装置以及加药装置。本方法为根据独立围蔽区内和上游水体浊度控制加药或换水。本发明利用人工水草对水体进行净化,同时可利用河道水流对独立围蔽区的水体进行置换,从而达到降低独立围蔽区浊度的作用,避免高浊度水体进入沉水植物修复区域。

    一种富营养化水体内藻华的综合治理方法

    公开(公告)号:CN113149126B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110481092.X

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种富营养化水体内藻华的综合治理方法,包括以下步骤:通过拦截网对富营养化水体中藻华进行拦截清理,并定期回收;将回收得到的微藻生物质洗净并于室温晾干后,制备成微藻基多孔碳材料;将所得微藻基多孔碳材料填充至所述拦截网中。微藻基多孔碳材料制备方法包括如下步骤:将回收得到的微藻生物质用蒸馏水清洗1~3次,在通风环境中放置整夜,再置于烘箱中进一步干燥24~48h,研磨粉碎,得到干燥的微藻生物质;将干燥的微藻生物质置于气氛炉中,在氮气或氩气等保护气体的氛围下,以5~10℃/min的升温速率升至150~800℃并保温2~4h。本发明提供的一种富营养化水体内藻华的综合治理方法,将富营养化水体内有害藻华的回收、利用与治理有机结合,具备使用简便、经济高效、生态友好优点。

    一种城市灰水资源化利用系统及方法

    公开(公告)号:CN113585405A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110796872.3

    申请日:2021-07-14

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及一种城市灰水资源化利用系统及方法,该系统包括水池排水管和洗衣机排水管,所述水池排水管和洗衣机排水管分别通过三通管道单向连通到生态过滤器和城市下水管道,所述生态过滤器单向连通到木本植物、草本植物、灌木和农田的灌溉系统。该方法包括当灰水较少时,通过阀门控制使得灰水对植物进行浇灌,当灰水较多时通过阀门控制停止于植物浇灌转向作物浇灌,当灰水更多时,控制阀门及时排向下水管道;管道产生负压,面临灰水回流风险时,及时断开虹吸保障安全运行。本发明通过构建城市灰水系统,合理将灰水过滤后用于草本植物、木本植物、灌木以及农田作物的灌溉,提高城市水资源的利用率,也减少城市下水管道内的污水,减少污水处理量。

    一种用于河流净化的生态浮床及方法

    公开(公告)号:CN113582346A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110780468.7

    申请日:2021-07-09

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于河流净化的生态浮床及方法。配套设施包括浮床主体和配套设施。每个昼夜循环为一个运转周期。白天光照时,浮床中的水生植物光合作用释放氧气并降解部分污染物,生物填料吸附河流中污染物。氮化碳复合氧化钨光催化剂产生活性自由基,氧化去除邻苯二甲酸酯污染物。同时,光催化剂将部分光生电子储存供后续使用。晚上无光照时,生物填料持续吸附河流中污染物,氮化碳复合氧化钨光催化剂释放电子促进生物填料的微生物脱氮效率。本发明装置绿色环保,可稳定昼夜持续运行,提高了太阳能利用效率,实现了微生物与水生植物协同脱氮,增强去除河水中邻苯二甲酸酯及硝酸盐,提高河水净化效率,无二次污染且处理效果稳定。

    河流交汇、分汊及弯曲微生物群落河工模型试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN113529641A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110799362.1

    申请日:2021-07-15

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及一种河流交汇、分汊及弯曲微生物群落河工模型试验系统及试验方法,包括河道水箱,河道水箱底部铺有取自试验河道的河流底质,河道水箱包括干流河道和若干个支流河道,每个支流河道的上游端均设置有消能槽,干流河道出水口处设有三角堰,河流水经过消能槽均速从各个支流河道交汇于干流河道,再从干流河道出水口流出,给河流底质提供河道模拟环境。试验方法则是使用此系统来得到河流底质中河水中的微生物进行后续试验。将河工模拟试验方法和微生物降解污染物试验方法相结合,进出水口互换不仅对河流交汇区底质微生物群落进行试验,还对分汊河道和弯曲河道底质微生物进行试验,适应多种河道的微生物试验。

    一种耦合电-芬顿生物反应装置

    公开(公告)号:CN110282827B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910588944.8

    申请日:2019-07-02

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种耦合电‑芬顿生物反应装置,包括曝气混合单元、微流体反应单元、生物滤池,和泵水装置,所述的曝气混合单元设置在储水箱和微流体反应单元之间,通过泵水装置连通并控制水路和气路;所述的曝气混合单元包括若干根平行设置的曝气管、集水器、曝气板、曝气混合腔,所述的曝气管的顶端与集水器相连,下端与曝气板相连,当水流通过曝气管时,借助文丘里效应将空气吸入曝气管中,所吸入的水流和空气在曝气混合腔中混合;所述微流体反应单元中的阴极与曝气混合腔相连,所述的阳极与生物滤池相连。本发明装置可以优化电芬顿反应过程,能够更好地修复水体,提高修复效率。

    一种生态纤维及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109437412B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201811567221.1

    申请日:2018-12-21

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种生态纤维,包括质量百分比为10‑30%的TiO2,20‑40%的rGO,30‑50%的PANI。其与PAN类活性炭纤维编织而成草叶,与镂空浮球组成的生态水草,具有特殊的产电‑导电结构,以TiO2为光催化剂,以rGO/PANI为导电基;且以PANI做成的水凝胶还起到负载载体的作用,并提高纤维材料的力学性能、柔韧性;具有光量子效率高,电子传输速率快,减少光生电子‑空穴的复合,光催化剂不易掉落、光催化材料长期稳定运行,且催化效率较高等优点;PAN类活性炭纤维还可以吸附水中的污染物,与TiO2/rGO/PANI纤维互相编织的结构,可以达到对水体中污染物更加集中的处理效果。

    一种富营养化水体内藻华的综合治理方法

    公开(公告)号:CN113149126A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110481092.X

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种富营养化水体内藻华的综合治理方法,包括以下步骤:通过拦截网对富营养化水体中藻华进行拦截清理,并定期回收;将回收得到的微藻生物质洗净并于室温晾干后,制备成微藻基多孔碳材料;将所得微藻基多孔碳材料填充至所述拦截网中。微藻基多孔碳材料制备方法包括如下步骤:将回收得到的微藻生物质用蒸馏水清洗1~3次,在通风环境中放置整夜,再置于烘箱中进一步干燥24~48h,研磨粉碎,得到干燥的微藻生物质;将干燥的微藻生物质置于气氛炉中,在氮气或氩气等保护气体的氛围下,以5~10℃/min的升温速率升至150~800℃并保温2~4h。本发明提供的一种富营养化水体内藻华的综合治理方法,将富营养化水体内有害藻华的回收、利用与治理有机结合,具备使用简便、经济高效、生态友好优点。

    一种污水脱氮光催化耦合微生物反应器

    公开(公告)号:CN110550721B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910808031.2

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种污水脱氮光催化耦合微生物反应器,包括储水容器、第一壳体和第二壳体;第二壳体套设在第一壳体外,且第一壳体的底板为第二壳体的底板的一部分,第一壳体配合密封盖形成的内部空间为厌氧反应室,第一壳体外与第二壳体之间的空间为好氧反应室;厌氧反应室内设置有光源系统和光催化耦合微生物海绵载体,光催化耦合微生物海绵载体上负载有TiO2/g‑C3N4复合光催化材料,并附着有生物膜,利用光催化耦合微生物对污水进行厌氧反硝化脱氮;第一壳体进水口通过管道与储水容器连通;第一壳体出水口导至好氧反应室内;第二壳体上进气口与气泵连通,为好氧反应室供氧,进行硝化反应;第二壳体出水口连通至储水容器内,形成循环处理系统。

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