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公开(公告)号:CN118777502B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411266812.0
申请日:2024-09-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种同时检测上覆水、间隙水和沉积物中硫醚类致臭物质的方法。本发明公开了一种利用HS‑SPME‑GC/MS的方法同时测定雨水管道上覆水、间隙水和沉积物中多种硫醚类致臭物质的方法,具有操作简便和准确性等优点。目前,少有关于同时分析水体中上覆水‑间隙水‑沉积物中致臭物质的研究,尤其鲜有研究检测间隙水中致臭物质。本发明技术方案填补了这一空白,同时定量分析雨水管道中多相中硫醚类致臭物质,有利于全面了解雨水管道臭味污染状况以及硫醚类物质在上覆水‑间隙水‑沉积物间的迁移过程和扩散机制。
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公开(公告)号:CN119912053A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510382129.1
申请日:2025-03-28
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/76 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/30 , B01J27/24 , B01J35/39 , B01J37/08 , B01J37/10 , G01N27/00 , G01N27/26 , G01N30/02 , G01N30/72 , G01N27/62 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种同步混凝‑靶向氧化‑光催化控制雨水管道溢流污水中硫醚及其副产物的方法,属于环境污染治理技术领域。该方法首先依据前线轨道匹配和氧化电位驱动原则靶向筛选氧化剂;然后分别采用热聚合法和浸渍‑提拉法制备石墨相氮化碳/二氧化钛(g‑C3N4/TiO2)异质结光催化剂和负载于反应池中;将溢流污水输送至反应池中,同时投加优选的氧化剂和混凝剂聚合氯化铝,为提高混凝效果,额外投加助凝剂。本发明提供了一种有效的溢流污水中致臭物质的处理方法,能够降低硫醚及其副产物对生态环境的潜在风险。
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公开(公告)号:CN119811521A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510306445.0
申请日:2025-03-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了污水处理方法技术领域的一种基于支持向量回归与粒子群优化算法的溢流污水混凝‑氧化处理方法,包括从多种污水处理药剂添加方式中选取溢流污水的最优处理法,在最优处理法的条件下,分别测量单个特征变量影响下的出水污染物浓度,基于污染物浓度构建出水水质指数(WQI)的预测模型。本发明通过综合考虑多种污染物的协同去除,并利用支持向量回归(SVR)和粒子群优化算法(PSO)优化次氯酸钠(NaClO)氧化与聚合氯化铝(PACl)混凝的耦合工艺参数,能够有效提升城市溢流污水的治理效果,确保水环境安全和可持续发展。
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公开(公告)号:CN118777502A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411266812.0
申请日:2024-09-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种同时检测上覆水、间隙水和沉积物中硫醚类致臭物质的方法。本发明公开了一种利用HS‑SPME‑GC/MS的方法同时测定雨水管道上覆水、间隙水和沉积物中多种硫醚类致臭物质的方法,具有操作简便和准确性等优点。目前,少有关于同时分析水体中上覆水‑间隙水‑沉积物中致臭物质的研究,尤其鲜有研究检测间隙水中致臭物质。本发明技术方案填补了这一空白,同时定量分析雨水管道中多相中硫醚类致臭物质,有利于全面了解雨水管道臭味污染状况以及硫醚类物质在上覆水‑间隙水‑沉积物间的迁移过程和扩散机制。
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公开(公告)号:CN118255478A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410267435.6
申请日:2024-03-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/56 , C02F1/52 , C02F1/72 , B01D21/02 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种应对雨天冲击污染的多靶点高效协同控制方法。该方法包括:(1)将雨污混合水、次氯酸盐溶液进行第一混合,得到混合液I;所述次氯酸盐溶液为次氯酸钠溶液或次氯酸钙溶液;(2)将氧化混凝剂与所述混合液I进行第二混合,得到混合液II;所述氧化混凝剂中含有高铁酸盐溶液和铁盐混凝剂;(3)将聚丙烯酰胺溶液与所述混合液II进行第三混合,得到混合液III;(4)对所述混合液III进行沉淀处理,得到上清水。本发明提供的方法能够实现对雨天冲击污染中常规污染物、生物污染物和有机污染物的多靶点协同控制;还能够提高对雨天冲击污染的氧化杀菌处理效率,还可以减少成本较高的高铁酸盐消耗量。
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