一种末端阻控面源氮污染的反硝化墙及其应用

    公开(公告)号:CN113184987A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110602727.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种末端阻控面源氮污染的反硝化墙及其应用,涉及面源氮污染控制技术领域。本发明提供的反硝化墙包括沿径流方向依次设置的导渗沟、一级墙体和二级墙体;所述一级墙体内装填有碳源。本发明利用导渗沟能够对径流中的悬浮物进行较好截留,减少了反硝化墙体堵塞的可能性;同时,导渗沟能够将径流引入底部,初步营造缺氧环境,有利于后续反硝化作用的进行。本发明在一级墙体内装填碳源,能够使径流中的硝态氮在反硝化菌作用下进行脱氮,二级墙体能够使径流中的有机物被一级墙体流出的多余碳源降解得以有效去除。本发明提供的反硝化墙设置两级墙体,同时减少了输入水体的氮污染和有机物污染,能够对面源污染进行末端阻控。

    一种河岸带减污方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105668944B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610200331.9

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明公开的一种河岸带减污方法,是一种多年生植被带与渗滤强化带结合的河岸带减污方法,具体是:在河岸带配置渗滤强化带以及多年生草本植物的截污缓冲带,所述截污缓冲带由从近河岸到离河岸距离较远处依次设置的湿生型草本植物带、中生型草本植物带和旱生型草本植物带构成,同时通过收割的方式减少1年生草本植物的生长;在湿生型草本植物带与中生型植物带之间设置渗滤强化带。本发明的优点是:可以有效截污,增强地下水的渗滤量;多年生草本植物具有发达的根系,其合理配置有助于提高河岸带的截污能力和水土固持能力;通过多年生草本的湿生型、中生型与旱生型的分段种植配置,可以通过植被调控,增强河岸缓冲带的截污能力。

    一种合流制管网溢流雨水拦截分流控制装置

    公开(公告)号:CN103643735B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310697747.2

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种合流制管网溢流雨水拦截分流控制装置,包括合流制管网和沉砂池,所述合流制管网和沉砂池之间还设有跃流井和分流井,所述合流制管网、跃流井、分流井和沉砂池的底面由高到低依地势设置,所述合流制管网的输出口与跃流井的输入口相连,所述跃流井和分流井的雨水输出口分别与分流井和沉砂池的雨水输入口相连,所述跃流井的污水输出口与市政污水管道相连。本发明能够将生活污水和雨天径流分流、将雨天中期径流和后期径流分流、对污水和雨天径流的处理更有效、对环境影响小、结合地形地势、工艺简单、建设及维护成本低,可以广泛应用于面源污染治理领域。

    玻璃片载体上碳掺杂TiO2可见光响应催化膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103506104A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310477166.8

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃片载体上碳掺杂TiO2可见光响应催化膜,它是以吐温80为模版离子和碳源,制备非金属碳掺杂纳米TiO2光催化薄膜,所述非金属碳掺杂纳米TiO2光催化薄膜负载在玻璃片载体上。本发明还公开了所述催化膜的制备方法。本发明的TiO2催化膜能利用400~700nm的可见光进行光催化反应,可以直接利用取之不尽的太阳光作为光源;其次,非金属元素碳的掺杂有利于TiO2光生电子和空穴的分离,使其能够充分发挥氧化、还原作用,提高光催化活性;其三,催化膜在物理化学性能稳定的玻璃片载体上负载,解决了粉末催化剂使用中易流失、难回收等弊端。

    人行道侧渗流带
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102465483B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201010532307.8

    申请日:2010-11-01

    Abstract: 本发明属于路面径流处理系统。由渗滤沟、旁通道和渗滤区组成。渗流沟由5个结构层构成,从上至下分别为:土壤层,碎石粉层,瓜米石层,无纺布层和碎石层。除第4层外其余各层的厚度均为8-15cm。旁通道沟深为15-20cm,沟内人工植草。渗滤区由浅洼地和深洼地组成,其由5个结构层构成:从上至下分别为:土壤层并掺少量碎木,碎石粉层,瓜米石层,无纺布层和碎石层。除第4层外其余各层的厚度均为10-15cm。渗流沟位于系统的前端,旁通道位于系统的中部,渗滤区位于系统的末端。渗流沟与旁通道连通,旁通道与渗滤区连通,路面产生的径流先进渗流沟,再进入旁通道分流分别进入渗滤区的深洼地和浅洼地。本发明可与景观建设相结合,达到面源治理和景观绿化的双重效果。

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