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公开(公告)号:CN117388388A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311174950.1
申请日:2023-09-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于市政排水管网工程领域,涉及一种雨水管道混接溯源方法。具体的,本发明涉及一种基于质谱的雨水管道混接溯源方法及其应用。本发明的雨水管道工业废水混接溯源方法,包括如下步骤:样品的采集步骤、样品的前处理步骤、样品的特征物质筛选步骤和混接溯源步骤,其中使用的质谱方法包括但不限于GC‑MS、ICP‑MS、HPLC‑MS等。本发明能够通过比对雨水管道出水口和工业废水的特征物质的类型和响应值,判断是否混入工业废水以及混入工业废水类型,从而确定工业废水的来源。
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公开(公告)号:CN115341644A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211125671.1
申请日:2022-09-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于充、排气的排水管道橡胶坝自动拦截冲洗装置,支撑架包括水位感应腔、控制腔和截流腔,控制腔设于截流腔的上方,水位感应腔与控制腔相邻,且位于截流腔的上游。橡胶坝设于截流腔内,橡胶坝的顶部设有排气孔,且与截流腔的顶部连接。升降柱设于控制腔,升降柱的底部与排气孔滑动配合。水位控制组件设于水位感应腔,水位控制组件包括浮球、控制杆,限位件和延时件,控制杆的底部与浮球连接,上部与升降柱的上部传动连接,控制杆的运动方向与升降柱的运动方向相同;限位件设于浮球上方;延时件与控制杆连接。本发明能利用橡胶坝上游的水位高度自动启动橡胶坝排气收缩,污水对底部沉积物进行冲刷,且橡胶坝能自动复位。
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公开(公告)号:CN115324181A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211125670.7
申请日:2022-09-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种排水管道自动水治理装置,涉及排水管道水治理技术领域,包括:旋转堰板、密封件、虹吸式排水管、储药仪和推吸式加药器,旋转堰板和密封件配合,对排水管道内的污水进行截流。虹吸式排水管将旋转堰板上游的污水和冲积物快速抽吸到旋转堰板的下游。旋转堰板和储药仪配合,实现旋转堰板的自动旋转和复位。储药仪和推吸式加药器配合,推吸式加药器能根据排水管道的水流流量调节投药的剂量。对于混接污水的分流制雨水管道,本发明在旱季时能防止排水管道内形成沉积物,并在雨季时对水流进行合理自动投药,使得药剂与雨水的混合比例维持稳定。
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公开(公告)号:CN113754072A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111079398.9
申请日:2021-09-15
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种原位削减河道氨氮污染的缓释净化方法,利用河道现有橡胶坝,在橡胶坝前端将河水导流至河道一侧设置的水质修复反应墙中,反应墙中填充缓释氧化材料,当河水流经反应墙时,较高的流速促进墙体中缓释氧化材料的释放,水体中的氨氮被氧化降解,净化后的水体继续向下游流动。本发明还公开了可渗透水质修复反应墙的装置。本申请的河道氨氮削减方法可以持久稳定净水,利用河道现有橡胶坝,装置方式简单,成本低廉,无能耗需求;药剂投加或更换操作简单且频率低。本发明是一种简单、经济、高效、持久的河道氨氮污染原位削减方法。
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公开(公告)号:CN113697967A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111050255.5
申请日:2021-09-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种针对河道氨氮污染的原位缓释净化方法,利用河道现有橡胶坝,在橡胶坝后端与水流方向垂直位置安装填充缓释氧化材料的可渗透水质修复反应槽,橡胶坝充气时,水流垂直流经可渗透水质修复反应槽,较高的流速促进可渗透水质修复反应槽内缓释材料加速释放,水体中的氨氮被氧化降解,净化后的水体继续向下游流动。本申请的方法具有持久稳定净水的特点,缓释氧化材料在河道水中缓慢释放,效果稳定、作用持久;药剂投加或更换可操作性强且频率低,采用计算固定时间段的投加量,并通过传感器或倒计时装置等提醒加药;净化成本低,所用的功能材料和隔网等价格便宜,原料易得,是一种简单、经济、高效、持久的河道氨氮污染原位净化方法。
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公开(公告)号:CN113406218A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110491065.0
申请日:2021-05-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种涡旋辅助分散液液微萃取处理环境样品检测消毒副产物的方法,包括以下步骤:取环境水样于聚四氟乙烯具塞尖底离心管中,快速注入分散剂,再注入萃取剂,涡旋震荡后静置使样品溶液、分散剂与萃取剂三者形成乳浊液,最后进行离心分离,取出上层萃取剂置于气相色谱进样瓶中,使用气相色谱质谱仪进行相关消毒副产物的分析。分散液液微萃取预处理的过程包括分散剂种类、萃取剂种类、分散剂和萃取剂添加比例的选取。本发明操作简单、快速灵敏、方法重现性较好、溶剂使用量少,是一种绿色环保的预处理方法,可广泛用于环境样品的消毒副产物的检测。
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公开(公告)号:CN113371901A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110423210.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/08 , C02F101/12
Abstract: 本发明公开了一种控制饮用水中溴酸盐及溴代消毒副产物的方法,包括以下步骤:S110、使用酸液调节含有溴离子和溶解性有机物的原水体的pH值至4‑7,得到预处理原水;S120、向预处理原水内投入预氧化后的过硫酸氢盐,过硫酸氢盐与溴离子的摩尔浓度比为1:0.5‑2,同时施加曝气;S130、向曝气后的水体内投加浓度为0.5‑4mg/L的臭氧;S140、向经过步骤S130臭氧处理后的水体内部加入氯胺,并避光反应24‑48h。有益效果在于:减少后续消毒过程中产生的高毒性溴酸盐和溴代消毒副产物,提高净水水质,保证饮用水处理的安全性;该工艺操作便捷,工艺实施成本低,且相对于微生物电容去离子技术和膜滤去离子技术,不需要增加水处理设备和水厂构筑物,可节省水厂的建设成本。
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公开(公告)号:CN108709944B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810391533.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种同时检测饮用水中含氮芳香性消毒副产物‑6种氯苯乙腈的方法,包括:样品预处理、分析条件优化和运行测定,样品预处理包括水样的pH值和氯化终止剂的确定;分析条件优化包括柱温箱升温程序、柱头压、进样量、进样口温度和色谱识别时间带的确定;运行测定包括标准曲线、方法检测限和回收率的确定;本发明提供了同时检测含氮芳香性消毒副产物‑6种氯苯乙腈的新思路,不同于现有技术单次检测单种消毒副产物的方法,大大提高了分析效率,从而为多种芳香性消毒副产物的同时测定奠定了基础;另外,本发明采用GC/MS联用仪避免出现峰拖尾等现象,保证正常出峰并缩短了分析时间,从而得到了较高的方法检测限和较小的相对标准偏差。
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公开(公告)号:CN111333170A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010200938.3
申请日:2020-03-20
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F1/20 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种同步去除水中消毒副产物及微污染物的方法,装有待处理水样的水槽设置有微气泡曝气系统;通过所述微气泡曝气系统的加压溶气法和曝气工作产生微气泡,气源为氮气、空气、氧气、臭氧的一种或多种组合的气体,所述曝气工作时间为0-180min;所述微气泡的直径范围为100—102μm,中粒径为100—102μm;在曝气过程中控制所述微气泡曝气系统内的水流量为10-20000mL/min。本发明通过加压溶气法产生的微气泡在水中破裂时候产生的羟基自由基具有强氧化性,当使用臭氧气体介质时还具有臭氧的氧化作用,可以有效降低二次供水的卤乙腈(HANs)、卤乙酰胺(HAcAms)、卤乙酸(HAAs)等高毒性消毒副产物及乙草胺等新型微污染物,实现二次供水的水质提升,增强了饮用水的安全性。
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公开(公告)号:CN111333144A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010200501.X
申请日:2020-03-20
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/32 , C02F1/76 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种同步去除污染物和消毒副产物的UV氧化的方法,包括以下步骤:采用浓硫酸、氢氧化钠、磷酸盐缓冲溶液中一种或多种调节待处理水样的pH值至4~8;向所述待处理水样中通入空气和/或氧气,流量为2~60L/min,并使所述反应容器中的水样、气体以及氧化剂充分混合;对所述待处理水样进行UV照射,UV的波长为160~290nm,优选为185~254nm之间,照射剂量为15~600mJ/cm2,时间为5min以上,优选为5~120min;向所述待处理水样中投加含氯消毒剂,含氯消毒剂中的氯气的浓度为5~30mg/L。本发明不光可对微量污染物和消毒副产物前体物具有更好的去除效果和更高的反应速率,还可对于传统的UV/H2O2氧化技术难以控制的含碳消毒副产物也具有控制效果。
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