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公开(公告)号:CN101125724A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200710119367.5
申请日:2007-07-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种中老龄垃圾渗滤液无害化处理方法,采用上流式UBF-BAF固定化微生物组合工艺,步骤是:渗滤液经过UBF反应器去除大部分有机物及毒性物质,使COD去除率达到60%,提高厌氧出水的可生化性;然后,上流式UBF反应器出水进入BAF反应器,可以去除绝大部分的氨氮、一部分有机污染物,经处理,氨氮去除率达到97%,COD去除率达到93%,使好氧处理的出水达到排放标准。本发明优点是可以同时去除碳和氮污染物,去除效率高,投资及运行费用低,占地面积小,抗渗滤液水质冲击负荷能力强,本组合工艺不仅适用于渗滤液的无害化处理,而且可应用于其它高氨氮、高有机物浓度、水质波动大的废水处理。
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公开(公告)号:CN118243888B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410666328.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 北京大学
IPC: G01N33/18 , G06F17/16 , G06N20/00 , G06N5/01 , G06F18/2431
Abstract: 本发明公开一种耦合生物和非生物要素的水质综合评价方法及系统,涉及环境监测和环境保护技术领域,方法包括获取待检测水域的非生物要素;采用环境DNA技术构建生物要素指标库;基于非生物要素和生物要素指标库确定基于生物‑非生物响应关系的非生物要素权重矩阵;基于所述非生物要素和LightGBM模型,得到基于机器学习的非生物要素权重矩阵;根据基于生物‑非生物响应关系的非生物要素权重矩阵和基于机器学习的非生物要素权重矩阵确定非生物要素综合权重矩阵;基于非生物要素综合权重矩阵和非生物要素开展待检测水域水质综合评价确定待检测水域的水质综合评价结果,本发明能够全面、准确和快速的实现多元化水质综合评价。
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公开(公告)号:CN116263444A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202310422603.X
申请日:2023-04-20
Applicant: 北京大学 , 中国南水北调集团中线有限公司
Abstract: 一种高分辨质谱非靶向分析水体污染源识别与溯源方法,包括:采集目标区域水体样品、预处理、提取痕量有机污染物;对所得样品进行超高效液相色谱‑高分辨质谱非靶向数据采集;对原始数据进行数据预处理,获得高分辨质谱数据集;进行统计分析,以空间分异规律识别污染源位置信息;基于不同样点高分辨质谱信息差异,获得污染源的特征图谱;依据污染源位置和特征图谱以及高分辨质谱数据集,利用统计算法定量计算源贡献;利用数据库鉴定污染物结构,并结合目标区域信息追溯污染源类型。与现有技术相比,本发明(1)在未知污染源信息的情况下,准确识别污染源的位置和特征图谱;(2)初步确定污染源的类型,并定量评估其对水体的影响。
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公开(公告)号:CN116148400A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310422604.4
申请日:2023-04-20
Applicant: 北京大学 , 中国南水北调集团中线有限公司
Abstract: 一种基于污染源和污染受体高分辨质谱数据的定量源解析方法,包括以下步骤:采集污染源和污染受体样品,预处理样品并提取样品中的痕量有机污染物;对所得样品进行色谱‑高分辨质谱非靶向数据采集;对原始数据进行数据预处理,获得包含物质质荷比、保留时间、峰高、峰面积的高分辨质谱数据集;依据污染源和受体位置,确定源汇关系信息;结合所得高分辨质谱数据集,以每个汇为一组,构建输入矩阵;依据标准化后的输入矩阵,采用期望最大化法或贝叶斯方法定量计算各源的贡献。本发明的有益技术效果至少包括:(1)使用高分辨质谱技术进行数据采集,所获得的污染源图谱信息丰富、准确;(2)统计算法可以定量评估不同污染源对污染物受体的贡献。
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公开(公告)号:CN112951330B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110169153.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于水土污染防治领域,具体涉及一种基于宏组学技术从复杂环境体系中获知全程氨氧化微生物相对丰度和活性的方法。本发明通过宏基因组/宏转录组测序及生物信息学处理,从环境复杂的微生物群落中提取全程氨氧化微生物基因组及转录本,明确体系中全程氨氧化微生物的相对丰度、活性和群落结构特征,构建群体代谢潜能模型的完整图景,从而确定该类微生物对氮转化过程的潜在贡献。该方法具有通量高、灵敏度高、准确率高的特点,无需对微生物进行富集、培养,具有“原位”特性,适用于大规模的采样调查研究,对特定区域硝化管理策略的优化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107201329B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201710474774.1
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/02 , C02F3/34 , C12R1/025 , C02F101/22 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一株兼具六价铬去除和好氧反硝化性能的无色杆菌(Achromobacter sp.)及其在污水处理中的应用。该无色杆菌保藏号为CGMCC № 2964,其不但具有去除六价铬的能力,同时具有在好氧条件下的反硝化能力。当污水中六价铬浓度在4~8mg/L范围内,该菌株能够以硝酸盐氮为唯一氮源,在好氧环境下硝酸盐氮的去除率可达100%,六价铬的去除率可达70%以上。本发明具有操作便捷,脱氮效率高等优点,对优化污水生物处理系统和减弱六价铬对污水脱氮系统的影响具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107164275B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710474775.6
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/02 , C02F3/34 , C12R1/38 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一株耐受纳米二氧化钛毒性的施氏假单胞菌及其应用。本发明培殖了一株具有具有纳米二氧化碳耐受能力的施氏假单胞菌(P.stutzeri),其保藏号为CGMCC No.14062。当废水中存在高浓度水平(0‑128mg/L)的纳米二氧化钛时,该菌株能够以硝酸盐氮为唯一氮源,在好氧环境下硝酸盐氮的去除率可达100%,总氮的去除率同样可达85%,表现出较强的对纳米二氧化钛毒性的耐受能力,对优化污水生物处理系统和减弱纳米材料对污水脱氮系统的影响具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107201328A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710474535.6
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38 , C12R1/025
Abstract: 本发明涉及一株耐受磺胺类抗生素毒性的无色杆菌(Achromobacter sp.)及其在污水处理中的应用。本发明提供一株具有磺胺类抗生素耐受性的高效好氧反硝化菌株无色杆菌(Achromobacter sp.),其保藏号为CGMCC №2964。当水体中存在磺胺类抗生素时,该无色杆菌依然能够保持完整的细胞结构和高效的好氧反硝化性能。该菌株能够以硝酸盐氮为唯一氮源,在好氧条件下,对硝酸盐氮去除率可达100%,总氮的去除率也可达90‑100%。本发明具有操作便捷,脱氮效率高等优点,对优化污水生物处理系统和减弱磺胺类抗生素对污水脱氮系统的影响具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105060482B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510467634.2
申请日:2015-08-03
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种固定化MBR自养生物脱氮处理焦化废水的装置与方法,所述装置由进水系统、曝气系统、膜生物反应器、出水系统、水浴循环系统5部分组成。采用膜生物反应器运行自养生物脱氮工艺,并引入微生物固定化技术,将固定化微生物所用的载体放置于膜生物反应器内部,以提高反应器运行性能,为好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌提供适宜其生长的微环境,同时减缓膜污染。该工艺无需外加碳源,废水处理效果好,成本低。
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