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公开(公告)号:CN102531090A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010582527.1
申请日:2010-12-10
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明为一种铁改性凹凸棒石吸附剂处理多西环素废水的方法,其特征在于:所述的废水中多西环素的浓度为5-150mg/L;在所述的多西环素废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂,所述的多西环素废水与所述的吸附剂的质量比为1∶(4-6);所述的吸附过程在温度为0-50℃的条件下、采用静态和/或振荡、搅拌作用方式进行。本发明针对受多西环素污染的废水,通过在废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂进行吸附去除,本发明的有益效果是对多西环素化合物的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广。本发明应用于去除水体中多西环素化合物,具有良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN102531086A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010582476.2
申请日:2010-12-10
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明为一种铝改性凹凸棒石吸附剂处理四环素废水的方法,其特征在于:所述的废水中四环素的浓度为5-150mg/L;在所述的四环素废水中加入铝改性凹凸棒石吸附剂,所述的四环素废水与所述的吸附剂的质量比为1∶(4-6);所述的吸附过程在温度为0-50℃的条件下、采用静态和/或振荡、搅拌作用方式进行。本发明针对受四环素污染的废水,通过在废水中加入铝改性凹凸棒石吸附剂进行吸附去除,本发明的有益效果是对四环素化合物的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广。本发明应用于去除水体中四环素化合物,具有良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN102531084A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010582346.9
申请日:2010-12-10
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明为一种铁改性凹凸棒石吸附剂处理四环素废水的方法,其特征在于:所述的废水中四环素的浓度为5-150mg/L;在所述的四环素废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂,所述的四环素废水与所述的吸附剂的质量比为1∶(4-6);所述的吸附过程在温度为0-50℃的条件下、采用静态和/或振荡、搅拌作用方式进行。本发明针对受四环素污染的废水,通过在废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂进行吸附去除,本发明的有益效果是对四环素化合物的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广。本发明应用于去除水体中四环素化合物,具有良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN102531083A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010582338.4
申请日:2010-12-10
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明为一种铁改性凹凸棒石吸附剂处理金霉素废水的方法,其特征在于:所述的废水中金霉素的浓度为5-150mg/L;在所述的金霉素废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂,所述的金霉素废水与所述的吸附剂的质量比为1∶(4-6);所述的吸附过程在温度为0-50℃的条件下、采用静态和/或振荡、搅拌作用方式进行。本发明针对受金霉素污染的废水,通过在废水中加入铁改性凹凸棒石吸附剂进行吸附去除,本发明的有益效果是对金霉素化合物的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广。本发明应用于去除水体中金霉素化合物,具有良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN106650020A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611049694.3
申请日:2016-11-24
Applicant: 北京师范大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种复合受体模型污染源解析方法,所述方法包括:受体样本数据预处理、提取主成分因子数、分解非负约束矩阵、求解污染源贡献率。本发明将两类受体模型进行复合应用,非负约束矩阵分解反推出线性无关的污染源指纹图谱,以满足化学质量平衡模型(CMB)对污染源成分谱的线性独立要求,并利用CMB模型计算出污染源贡献率,从而充分发挥两种模型各自的优势,着力提高源解析结果的准确性和可靠性。本发明可以为环境质量评估、环境风险评价、水源保护、总量减排、生态修复、污染事故调查、损害赔偿提供必要的科技支撑,从而有效地控制环境污染,保障生态安全。
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公开(公告)号:CN106570647A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610980260.9
申请日:2016-11-08
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: Y02A20/16 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明基于地下水污染风险评价的傍河水源地水质安全预警方法,包括:对傍河水源地水质安全预警的研究区进行地下水污染风险计算,并根据计算结果对研究区进行风险分区,获得污染风险评价;选取傍河水源地的预警影响因子;对污染风险评价和预警影响因子分别赋予预设的风险权重;根据污染风险评价和预警影响因子及各自的风险权重计算傍河水源地水质安全预警分区。本发明提供一种借助于污染风险评价体系,通将过区域环境风险与开采条件下地下水水质的动态变化在水源地保护区进行叠加耦合,获得预警分区,达到综合防控的目的,从宏观角度进行水源地水质安全预警,在了解水源地及其周边区域环境状况的前提下,更科学、合理、全面有效地保障水质安全。
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公开(公告)号:CN106570646A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610979927.3
申请日:2016-11-08
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种基于GRRM模型行政区地下水环境风险评价方法,包括按照行政区划分风险评价单元,计算风险评价单元的风险源压力密度;以地下水水质和地下水供水能力为风险受体,计算风险受体敏感度;确定风险源对地下水系统及其风险受体的损害程度,得到暴露响应系数;综合加权水文地质参数计算地下水防污性能指数;通过相对风险模型计算得到地下水相对风险评价结果,并结合地下水相对风险评价结对地下水环境进行表征。通过获取风险评价单元的风险源压力密度、风险受体敏感度、暴露响应系数和地下水防污性能指数,能够全面快速准确的计算和分析地下水相对风险评价结果,从而提高地下水相对风险评价的可靠性。
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公开(公告)号:CN106067087A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610371130.5
申请日:2016-05-30
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种区域水环境风险分区方法,包括:确定DPSIR模型的驱动力因子、压力因子、状态因子、影响因子、响应因子;构建区域水环境风险评估指标体系,所述构建区域水环境风险评估指标体系包括从不同角度反映区域水环境风险的目标层、系统层、准则层、指标层;采用层次分析法计算各指标权重并赋值,然后将各指标体系量化分级;然后再通过模糊综合评价法,计算区域水环境的风险值;以ArcGIS为辅助工具,将所述区域按风险从高到低划分为高风险区、中风险区、低风险区、无风险区。上述方案能够更为准确的对区域水环境进行评估,以为决策提供准确的依据。
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公开(公告)号:CN106022635A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610371165.9
申请日:2016-05-30
Applicant: 北京师范大学
IPC: G06Q10/06
CPC classification number: G06Q10/0635
Abstract: 本发明提供了一种区域水环境风险评估方法,包括:建立基于DPSIR模型的区域水环境风险评估模型;其中所述DPSIR模型包括驱动力因子、压力因子、状态因子、影响因子、响应因子;构建区域水环境风险评估指标体系,所述构建区域水环境风险评估指标体系包括从不同角度反映区域水环境风险的目标层、系统层、准则层、指标层。上述方案能够更为准确的对区域水环境进行评估,以为决策提供准确的依据。
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公开(公告)号:CN105891433A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201511009190.4
申请日:2015-12-29
Applicant: 北京师范大学
IPC: G01N33/18
CPC classification number: G01N33/18
Abstract: 本发明提供一种地下水型饮用水水源地特征污染物辩识方法,所述地下水型饮用水水源地特征污染物辩识方法包括:根据饮用水水质标准和水源地实际状况选取评价指标;根据评价指标对水体中的污染物进行污染物测定,得到污染物测定结果;结合所述污染物测定结果计算潜在危害指数分值、平均检出浓度分值和检测频次分值;对所述潜在危害指数分值、平均检出浓度分值和检测频次分值进行加权评分,得到各污染物的评价结果,根据所述评价结果对水体特征污染物进行筛选,能够充分考虑危害指数、平均检出浓度和检测频次等因素对污染物筛选的影响程度,从而快速准确的筛选并确定水体中的特征污染物,提高了特征污染物的筛选效率和准确性。
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