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公开(公告)号:CN105386436B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510896803.4
申请日:2015-12-08
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种微生物固土约束散体材料桩复合地基及施工方法,步骤包括:a.将桩管压入地基;b.同时将微生物菌液注入内外钢套管间隙中,使微生物菌液扩散到桩周地基中;c.将微生物菌液抽出并注入胶结溶液,使胶结溶液扩散到桩周地基,并与微生物菌液发生反应产生碳酸钙结晶,胶结松散的砂土或粉土;d.重复步骤b、c直至桩周土满足加固要求;e.向内钢套管的管孔内灌散体材料;f.铺设垫层形成复合地基,微生物固土约束散体材料桩复合地基采用微生物菌液和胶结溶液反应产生碳酸钙对桩周土进行固化,提高桩周土强度,防止散体材料桩出现桩径大小不一、鼓胀破坏、串桩等问题,微生物固化土能与桩联合承载,提高单桩承载力。
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公开(公告)号:CN107540338A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710886101.7
申请日:2017-09-22
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种垃圾焚烧灰渣微生物砖的制作方法,步骤包括:a.将垃圾焚烧灰渣过筛,取粒径小于5mm的垃圾焚烧灰渣与浓度为OD600=1.2的菌液拌合均匀;b.将拌菌液的垃圾焚烧灰渣1装入多孔透水模具2压实;c.将装有垃圾焚烧灰渣1的多孔透水模具2浸没在浓度为0.8mol/L~1.2mol/L的混合盐溶液3中,使混合盐溶液3渗入垃圾焚烧灰渣2的孔隙,静置12h;d.从混合盐溶液3中取出多孔透水模具2,沥干垃圾焚烧灰渣1孔隙中的自由液体;e.重复c、d操作4~6次,从多孔透水模具2中取出固化成型的垃圾焚烧灰渣1,得到垃圾焚烧灰渣微生物砖。
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公开(公告)号:CN107100162A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710371199.2
申请日:2017-05-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: E02D3/12
CPC classification number: E02D3/12
Abstract: 一种微生物气液循环注浆固土方法,步骤包括:a.将注浆花管1垂直打入地基7;b.通过注浆花管1向待固土体8中注入待固土体8孔隙体积1.5倍的OD600=1.2的菌液3,再注入与菌液3等体积的浓度为0.5mol/L~1.0mol/L的尿素与CaCl2混合而成的胶结液4;c.利用空气压缩机6向待固土体8中注入压力为100KPa~200KPa、体积为待固土体孔隙体积1.5倍的压缩空气,将待固土体8中的孔隙液顶出,使待固土体8处于非饱和状态,静置12h;d.向待固土体8中注入1.5倍待固土体8孔隙体积的胶结液4,静置12h;e.重复d操作1次;f.反复进行b、c、d、e操作,直至待固土体8强度达到要求或注浆液体(菌液3或胶结液4)无法注入待固土体8中时,停止注浆。
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公开(公告)号:CN105714765B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610071147.9
申请日:2016-02-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: E02D3/12 , C09K17/40 , C09K103/00
Abstract: 一种微生物低温注浆的方法,步骤包括:a.将低温注浆设备的注浆花管2打入地基3;b.用离心分离去除掉已有生物酶后的微生物配置4℃低温菌液(菌液浓度OD600=1.2左右),与4℃氯化钙与尿素的混合液(氯化钙浓度为0.10mol/L~0.50mol/L,尿素浓度为0.10mol/L~0.50mol/L)混合制成微生物胶结液,并保持温度为4℃;c.将微生物胶结液4通过由1、2、5、6、7组成的低温注浆设备注入待固化土体;d.待注浆后的土体温度回升至15℃恒温后,静置1h;e.重复进行c、d两步操作,直至微生物胶结液无法注入土体或土体强度达到要求时,停止注浆。
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公开(公告)号:CN105714765A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610071147.9
申请日:2016-02-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: E02D3/12 , C09K17/40 , C09K103/00
CPC classification number: E02D3/12 , C09K17/40 , C09K2103/00
Abstract: 一种微生物低温注浆的方法,步骤包括:a.将低温注浆设备的注浆花管2打入地基3;b.用离心分离去除掉已有生物酶后的微生物配置4℃低温菌液(菌液浓度OD600=1.2左右),与4℃氯化钙与尿素的混合液(氯化钙浓度为0.10mol/L~0.50mol/L,尿素浓度为0.10mol/L~0.50mol/L)混合制成微生物胶结液,并保持温度为4℃;c.将微生物胶结液4通过由1、2、5、6、7组成的低温注浆设备注入待固化土体;d.待注浆后的土体温度回升至15℃恒温后,静置1h;e.重复进行c、d两步操作,直至微生物胶结液无法注入土体或土体强度达到要求时,停止注浆。
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公开(公告)号:CN105386432A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510897135.7
申请日:2015-12-08
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种微生物固土护壁钻孔灌注桩及施工方法,步骤包括:a.钻机钻孔,同时将微生物菌液注入钻孔,使微生物菌液扩散到钻孔周围地基;b.将隔离板放入钻孔;c.向钻孔内注入胶结溶液,使胶结溶液扩散到钻孔周围地基,并与微生物菌液反应产生碳酸钙结晶,固化钻孔周围土体;d.待隔离板下沉到孔底后,提出隔离板;e.重复步骤a、b、c、d至成孔完成;微生物固土护壁钻孔灌注桩在施工过程中不使用泥浆护壁,无泥皮,无污染,桩侧摩阻力发挥充分,而且桩周被加固的土体形成微生物固土层和微生物护壁胶结面,既防止塌孔,又与桩联合承载,提高单桩承载力。
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公开(公告)号:CN105220681A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510705038.3
申请日:2015-10-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种微生物—电场联合加固可液化地基的方法,步骤包括:a.在待加固地基上钻孔,成列间隔布置注浆管a和b,通过导线3将注浆管a与直流电源4的阴极连接作为阴极注浆管1,注浆管b与阳极连接作为阳极注浆管2;b.打开第一阀门8,将产脲酶菌菌液5通过阴极注浆管1注入地层中;c.注浆开始的同时,闭合直流电源4的开关6,在阴极与阳极注浆管之间的区域形成直流电场,当电场作用完毕后,关闭第一阀门8;d.打开第二阀门8,通过阴极注浆管1往地层中注入胶结溶液7,关闭第二阀门8,静置8~12h;e.对调与注浆管a、b连接的阴、阳电极,重复步骤b~d对地基进行新一轮加固,待场地达到要求的注浆遍数后,拔出全部注浆管,抽取地下水进行污水处理。
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公开(公告)号:CN119120031A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411230128.7
申请日:2024-09-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种重金属土壤固化修复液的制备和使用方法,步骤如下:S1:制备微生物菌液;S2:制备矿化液;S3:制备重金属土壤固化修复液;S4:将重金属土壤固化修复液用于土壤修复及加固。该方法通过草酸钠使得重金属离子形成稳定性极强的五元环螯合物,同时通过碳酸钙包裹重金属螯合物形成高稳定的包裹结构,实现双重控制,阻止了修复后重金属离子浸出和扩散,提高重金属离子修复后的稳定性及抗酸雨侵蚀性;通过枯草芽孢杆菌的有氧转化、碳酸酐酶、草酸脱羧酶的作用可以产生大量的碳酸钙,使得污染土体修复后强度及均匀性显著提升;该方法避免了有害气体氨气及有害氯离子的产生,对环境十分友好。
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公开(公告)号:CN116905851A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310705692.9
申请日:2023-06-14
Applicant: 南京林业大学
IPC: E04G23/02
Abstract: 一种微生物胶结砂填充加固空斗墙的方法,可有效提高空斗墙力学性能且不破坏其原有风貌,其特征在于该方法步骤如下:a.在空斗墙待加固空斗正上方的竖缝1处钻得排浆孔2,在空斗正下方的竖缝3处钻得灌浆孔4并先后插设芦苇管5和灌浆短管6;b.利用压缩空气将干砂通过灌砂管9经排浆孔2吹填满空斗,再插设芦苇管5和排浆管10;c.将灌浆长管11和灌浆短管6通过止水阀12连接并打开阀门,将下口瓶13中的菌液灌入空斗;d.移除灌浆长管11,打开止水阀12阀门排尽空斗中的残留液,重新连接灌浆长管11和灌浆短管6,将下口瓶13中的胶结液经灌浆孔4灌入空斗;e.重复步骤c、d直至达到预定灌浆遍数,完成单个空斗加固。
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公开(公告)号:CN114393688A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210103763.3
申请日:2022-01-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: B28B15/00 , B28B1/00 , B28B1/087 , B28B3/02 , B28B5/02 , B28B13/02 , B28B13/06 , C04B18/16 , C04B28/10 , C04B40/02
Abstract: 本发明公开了一种使用干冰制作碳化免烧砖的方法,所述方法包括S1原料处理、S2物料拌和、S3干冰掺拌、S4压实碳化和S5砖体脱模五个步骤。通过传送带和感应门实现了各步骤的顺次衔接和模具的自动传送;免烧砖以固废为原料、以环保型氧化镁和CO2为主胶凝材料,通过计量阀实现各组分的精准计量,促进固废的再利用,具有显著的低碳环保效能;将CO2气体先转化成干冰,按照砖体碳化所需CO2量向混合料中添加干冰,特设低温仓满足了干冰在混合过程中的稳定性;经过压实覆膜,避免干冰升华外逸,实现CO2干冰的高效吸收和碳化反应的精准控制,整个过程无二次污染,从材料准备到制成砖体仅需数小时,砖体还具有强度高和成本低的优势。
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