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机构

  • 6篇清华大学
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  • 1篇河北华药环境...

作者

  • 6篇吴静
  • 6篇汤久凯
  • 2篇李中华
  • 2篇王士峰
  • 2篇赵宇菲
  • 2篇程澄
  • 1篇吕清
  • 1篇杨林
  • 1篇顾俊强

传媒

  • 3篇光谱学与光谱...

年份

  • 1篇2018
  • 5篇2016
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
基于水纹识别的水体污染溯源案例研究被引量:23
2016年
三维荧光光谱是近年新兴的高灵敏度有机污染检测技术。以此技术,清华大学研制出污染预警溯源仪,并在南方A市投入使用,用于水体荧光水质指纹监测和异常情况污染溯源。这一新型监测手段打破了传统水质监测技术无法提供污染源指向性信息的局限,可以有效识别水质异常并快速诊断污染来源。研究中以污染预警溯源仪捕获的S河中一次水质异常事件为例,介绍这次事件的污染源诊断过程:仪器在线监测过程中捕捉到未知类型的水体水纹,根据水纹峰型及峰强度的变化初步推断污染入侵过程;随后通过仪器对水体水纹与污染源水纹的比对来实现溯源。研究采用pH、苯胺类、TOC和TN等水质指标的变化来检验诊断结果。结果表明,通过监测水纹变化,水纹预警溯源技术能够快速识别和预报水质异常,实现比较准确的污染源诊断。此次水质异常可能是河流上游某化工厂倾倒原料所导致。
吕清徐诗琴顾俊强王士峰吴静程澄汤久凯
关键词:污染预警水体
一种厌氧‑微氧膜生物反应器及其运行方法
一种厌氧‑微氧膜生物反应器及其运行方法,属于废水厌氧生物处理技术领域。本发明将升流式厌氧污泥床反应器(UASB)主体部分和两级膜组件相结合,该主体部分包括颗粒污泥厌氧反应区、三相分离器、沉淀区和沼气收集系统;两级膜组件分...
吴静汤久凯李中华安大龙曹知平盛飞
文献传递
一种厌氧-微氧膜生物反应器及其运行方法
一种厌氧-微氧膜生物反应器及其运行方法,属于废水厌氧生物处理技术领域。本发明将升流式厌氧污泥床反应器(UASB)主体部分和两级膜组件相结合,该主体部分包括颗粒污泥厌氧反应区、三相分离器、沉淀区和沼气收集系统;两级膜组件分...
吴静汤久凯李中华安大龙曹知平盛飞
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某半合成青霉素制药废水的水质指纹特性被引量:5
2016年
近年来,地表水中时有抗生素检出,且浓度较高,因此加强抗生素废水的监管势在必行。三维荧光技术快速、简便且灵敏度高,可以反映有机物组成,其光谱被称为水质指纹。选取某典型半合成青霉素制药废水进行水质指纹特性研究。该废水共有4个主要水纹峰,分别位于激发波长/发射波长为360/445,255/445,275/305和230/300nm附近。在一定浓度范围内,各峰强度与污染物浓度呈现良好的线性关系。该废水的两个峰275/305和230/300nm可能源于产品中间体左旋对羟基苯甘氨酸邓钾盐、产品阿莫西林和水解产物左旋对羟基苯甘氨酸等。pH对水质指纹有明显影响,这显示出某些荧光污染物可能具有酸碱基团。水质指纹能够用于该种抗生素制药废水的监测。
汤久凯吴静程澄李中华赵宇菲王士峰王勇军
关键词:荧光PH
某头孢制药废水的水质指纹特征被引量:8
2016年
荧光光谱与水样一一对应,被称为"水质指纹"。水质指纹可指示污染的出现,是新型水质预警方法。头孢类抗生素是国内外使用最多的抗感染药物,环境危害较大。我国头孢类药物的生产量在逐年增加。因此,研究头孢类废水的荧光指纹特征对监测该类废水的排放、保护水生生态环境具有重要的意义。本文研究了某头孢制药废水的水质指纹特征。该废水的水纹上有6个峰,按发射波长可以分为两组,第一组峰的激发波波长/发射波波长分别在230/350,275/350,315/350nm附近,第二组分别在225/405,275/410和330/420nm附近。激发波波长/发射波波长在230/350nm处的水纹峰强度最强。在同一组中,激发波长越小的峰的强度越大。pH明显影响头孢废水水纹中峰的位置和强度。随pH上升,第一组峰的强度会减少,产生荧光淬灭;第二组峰的强度增大,属于荧光增敏现象。这可能与废水中含有带碱性基团和酸性基团的荧光有机物有关。因为有机弱酸或弱碱的分子及其相应的离子就会在水中同时存在,而这两种形式由于空间结构的差异,发光性能上也可能差异显著。当pH变化时,造成了水中这两种型体的比例会发生变化,从而导致荧光光谱的形状和强度的改变。综上所述,该头孢制药废水具有独特的水质指纹特征。该水质指纹特征可作为水体中快速识别该制药废水存在的新方法。
吴静赵宇菲曹炯准杨林李中华汤久凯
关键词:荧光增敏荧光猝灭
一种厌氧-微氧膜生物反应器
一种厌氧-微氧膜生物反应器,属于废水厌氧生物处理技术领域。本实用新型将升流式厌氧污泥床反应器(UASB)主体部分和两级膜组件相结合,主体部分包括颗粒污泥厌氧反应区、三相分离器、沉淀区和沼气收集系统;两级膜组件分别为超滤膜...
吴静汤久凯李中华安大龙曹知平盛飞
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