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公开(公告)号:CN109034656A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810954736.0
申请日:2018-08-21
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: G06Q10/06393 , G06Q50/26
Abstract: 本发明实施例提出了一种地下水脆弱性评价方法,包括:评价指标选取步骤,用于确定影响地下水的评价指标,该评价指标为以下的至少一种:地下水埋深、净补给量、含水层介质类型、包气带介质类型、地形坡度、土壤含盐量、含水层水力传导系数;评价指标权重确定步骤,用于利用层次分析法确定前述的评价指标对地下水脆弱性的影响度,以确定每一评价指标的权重;评价步骤,用于利用评价指标以及对应的权重,通过ArcGIS将评价指标按权重叠加计算得出研究区的脆弱性指数。
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公开(公告)号:CN105565424B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201610076617.0
申请日:2016-02-03
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种在岸滤取水过程中原位去除氨氮的装置,所述装置包括吸附盒,所述吸附盒内通过隔离板形成相互隔开的A填料区、B填料区、C填料区,其中所述隔离板上设有孔以使A填料区与B填料区导通,且B填料区与C填料区导通;其中所述A柱填料设有进水口,C填料区底部设有出水口;其中所述A填料区填充有含膨润土的释氧材料和天然河砂的混合物;所述B填料区内填充有碱改性凹凸棒石;所述C填料区填充有粒径1—2mm的天然沸石。上述方案中,利用释氧材料和碱改性凹凸棒在岸滤取水过程中,联用动态原位去除氨氮,能够将区域内的地下水氨氮浓度至少降低到地下水水质的Ⅲ类标准,解决了现有地下水中氨氮的污染问题。
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公开(公告)号:CN106596368A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610984175.X
申请日:2016-11-09
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: G01N15/0826 , G01N21/31 , G01N23/085 , G01N23/22 , G01N31/16
Abstract: 本发明公开了一种傍河取水化学堵塞现象研究系统的使用方法,包括:将取样接头通过采样口连接至实验柱体断面的一侧以获取采样水体,将压力传感器通过压力传感器连接口连接至所述断面的另一侧以获取实验柱体组的压力水位值;利用真空泵通过出气口将箱体中的空气抽空,并通过进气口注入惰性气体以调整所述箱体的氧气浓度;通过入水口将水体持续注入到实验柱体组,直至实验柱体组的压力水位值稳定;通过采样水体获取预设氧气浓度下的水体特征离子,并通过实验柱体组的压力水位值获取预设氧气浓度下的水体渗透系数。根据本发明实施例的傍河取水化学堵塞现象的研究系统,可以确认诱发和影响化学堵塞现象的主要因素。
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公开(公告)号:CN105891169A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510036753.2
申请日:2015-01-26
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明提供一种环境水样雄激素干扰化合物快速测试方法,建立一种环境水样雄激素干扰化合物的前处理方法,并利用重组基因酵母开展检测,以形成完整的环境水样雄激素干扰化合物的快速测试体系。本发明提供的一种环境水样雄激素干扰化合物快速测试方法,基于重组基因酵母,包括如下步骤:(1)培养重组基因酵母细胞;(2)待测样品与重组基因酵母共孵育;(3)重组基因酵母细胞酶活性测定。本发明方法无需对样品进行复杂的前处理,通过改进了酶活性的反应底物、优化测试体系等,降低了检测方法的检测限,提高测试体系的灵敏度。
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公开(公告)号:CN105565424A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610076617.0
申请日:2016-02-03
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/28 , C02F101/16
CPC classification number: C02F1/281 , C02F2101/16 , C02F2103/007 , C02F2201/002
Abstract: 本发明提供了一种在岸滤取水过程中原位去除氨氮的装置,所述装置包括吸附盒,所述吸附盒内通过隔离板形成相互隔开的A填料区、B填料区、C填料区,其中所述隔离板上设有孔以使A填料区与B填料区导通,且B填料区与C填料区导通;其中所述A柱填料设有进水口,C填料区底部设有出水口;其中所述A填料区填充有含膨润土的释氧材料和天然河砂的混合物;所述B填料区内填充有碱改性凹凸棒石;所述C填料区填充有粒径1—2mm的天然沸石。上述方案中,利用释氧材料和碱改性凹凸棒在岸滤取水过程中,联用动态原位去除氨氮,能够将区域内的地下水氨氮浓度至少降低到地下水水质的Ⅲ类标准,解决了现有地下水中氨氮的污染问题。
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公开(公告)号:CN116522573A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211590836.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 北京师范大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/26 , G06Q50/02 , G06F18/213 , G06Q30/018 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种石油污染场地典型有机污染溯源解析系统和方法,包含一种NMFCMB复合受体系统。所述系统包括NMF模块、耦合模块和CMB模块。所述方法包括以下步骤:S1、利用NMF模块进行数据预处理;S2、利用NMF模块提取主成分因子;S3、利用NMF模块进行非负约束因子分解;S4、利用耦合模块解析主要污染源;S5、利用CMB模块计算污染源贡献率并进行不确定分析;S6、重复步骤S1至S5进行迭代计算,直至满足收敛条件为止。本发明解决了现有技术中源解析结果的准确性差和污染源数量的稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN109147047B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810954732.2
申请日:2018-08-21
Applicant: 北京师范大学
IPC: G06F30/00
Abstract: 本发明实施例提出了一种渗渠型傍河水源地数值模型构建方法,包括:在目标区域内确定渗渠型傍河水源地模型:采用VisualMODFLOW软件建立数值模型并求解;确定影响渗渠型傍河水源地的水量的源汇项,并确定源汇项的数值。上述方案提出了一种渗渠型傍河水源地数值模型构建方法,能够更为精确地建立渗渠型傍河水源地数值模型,以对渗渠型傍河水源地进行模拟,最终更为精确地为建立渗渠型傍河水源地提供辅助参考。
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公开(公告)号:CN105973758B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610323572.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京师范大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明提供了一种基于重非水相液体DNAPL溶解速率的DNAPL与水相界面面积的测定方法,所述方法包括:测定DNAPL溶解速率;计算DNAPL溶解速率与界面面积的线性关系;根据所述线性关系,测定DNAPL与水相界面的界面面积。通过对DNAPL溶解速率进行测定,利用界面面积与DNAPL溶解速率的线性关系,只需获知DNAPL溶解速率一个参数,便可获得界面面积值,客观反映DNAPL在地下水中的迁移分布状况,帮助决策者选择最优的地下水有机污染修复方法,方法简便、可操作性强,缩短了实验周期,从而有效解决采用传统实验方法测定带来的经济和时间成本的问题,进而为地下水有机污染修复与治理工作提供技术支持。
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公开(公告)号:CN105842123B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610323508.4
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明提供了一种DNAPL与水相界面面积的测定方法,所述方法通过对DNAPL饱和度和溶解速率进行测定,利用界面面积与DNAPL饱和度和溶解速率的相关关系,得到界面面积值,对两个界面面积值各赋予设定的权重值,将权重计入各自所得的界面面积值中,计算最终的界面面积值,从而得出一个更加精确的面积值,客观反映DNAPL在地下水中的迁移分布状况,帮助决策者选择最优的地下水有机污染修复方法,方法简便、可操作性强,缩短了实验周期,从而有效解决采用传统实验方法测定带来的经济和时间成本的问题。本发明所述技术方案,测试精度已得到实验的验证,在室内易操作,在野外实际应用中不受复杂环境条件的限制,具有较好的应用前景。
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