多级环流曝气塔
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1359861A

    公开(公告)日:2002-07-24

    申请号:CN01139998.8

    申请日:2001-11-23

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C02F3/12

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 本发明涉及一种多级环流曝气塔,包括塔身、上部扩大段和下部曝气头,整体塔高与塔身直径之比为H∶d=4-10∶1,扩大段的高度h是塔高H的1/10-1/15,扩大段直径D与塔身直径d之比为D∶d=1.1-1.5∶1。塔体内置有多级导流筒,各级导流筒之间相互同轴固定,之间留有空隙。曝气头置于导流筒底部。本发明设计的多级环流曝气塔,具有流体力学性能好、氧传递速率高等特点。与传统的曝气池相比,可使占地面积减小50%以上。

    一种旁压测试系统及旁压测试方法

    公开(公告)号:CN115992697B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310295586.8

    申请日:2023-03-24

    IPC分类号: E21B47/06 E21B47/01

    摘要: 本发明公开了一种旁压测试系统及旁压测试方法,改善了对海底土体扰动大、难以深海作业的技术问题。该系统包括供电控制短节、液压短节、动力短节、钻进短节和旁压测试装置;钻进短节包括钻进外管、钻杆、钻头以及钻靴,旁压测试装置包括套设于钻进外管上的测试膜,测试膜与钻进外管之间存在供液压油充入的环形油腔;旁压测试器,设置于环形油腔内;动力短节用于控制钻进短节竖直运动,并使钻靴刺入海底,同时动力短节还用于控制钻杆带动钻头转动,以将钻靴内侧的岩屑粉碎,从而实现对海底的开孔作业,液压短节用于向油腔充入液压油,以使测试膜膨胀。本发明可以降低对海底土体的扰动、提高测试精度,并且能够在深海区作业。

    一种蛋白质与金属有机骨架化合物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104087572B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201410309718.9

    申请日:2014-07-01

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种蛋白质与金属有机骨架化合物复合材料及其制备方法。蛋白质与金属有机骨架化合物复合材料的制备方法,包括如下步骤:蛋白质、锌离子和有机配体在溶剂中进行反应,即得到所述复合材料;所述有机配体为2‑甲基咪唑、苯并咪唑和咪唑中任一种。本发明提供的蛋白质与金属有机骨架化合物复合材料的制备方法操作简单、条件温和、所得产品蛋白包埋率高且所需药品易得;本发明提供的生物复合材料具有孔隙率高、比表面积大、稳定性好、催化活性优良等优点,蛋白与金属有机骨架材料复合后,蛋白稳定性提高、催化活性提高或得到较大程度保留。

    一种含砷与铬的废水的处理装置

    公开(公告)号:CN103613161A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310613475.3

    申请日:2013-11-27

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种含砷与铬的废水的处理装置。所述处理装置包括反应分离一体化装置、磁性吸附剂桶、废水桶和洗脱液瓶;反应分离一体化装置包括反应器和设置在反应器底部的电磁吸盘;反应器的进口分别与所述磁性吸附剂桶、废水桶和洗脱液瓶相连通;反应器的出口分别与储水罐和储液罐相连通。使用本发明处理废水时,可实现工业上纳米级吸附剂的吸附、分离、洗脱再生全套一体化过程,有效地解决了吸附剂小尺寸与易回收性难以兼顾的问题。使用本发明处理废水时,以磁性纳米铁氧化物颗粒作为含砷或含铬废水的吸附剂,实现了纳米级颗粒的吸附剂在实际工业废水处理中的应用,利用吸附剂纳米级的尺寸优势,保证了很大的吸附容量,实现了吸附剂用量与处理废水的低比率。

    一种酶-高分子结合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103451174A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310431680.8

    申请日:2013-09-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12N11/08

    摘要: 本发明公开了一种酶-高分子结合物及其制备方法与应用。该结合物通过高分子活性端基与酶表面的氨基反应形成共价连接得到。在常规反应温度下(37~40℃),该结合物能在常见有机溶剂中形成纳米级分散,有机相催化活性比等当量的天然酶粉高1~2个数量级。同时该结合物纳米颗粒在有机相中具有温敏性,在低温条件下可团聚析出,便于酶催化剂的分离回收循环利用。该纳米颗粒在有机相酶催化合成领域具有广泛的应用前景。本发明还公开了上述酶纳米颗粒的制备方法,即先活化高分子端基,再与酶分子进行共价连接。该方法反应原料易得,反应条件温和,易于放大制备规模。

    碳酸酐酶纳米高分子生物催化颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN1888060A

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200610089722.4

    申请日:2006-07-14

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12N9/96

    摘要: 碳酸酐酶纳米高分子生物催化颗粒及其制备方法,属于酶的化学修饰领域。本发明公开了一种具有生物催化活性的碳酸酐酶纳米高分子生物催化颗粒,为核壳结构,核心是碳酸酐酶,外壳是交联的高分子材料,核壳之间有化学键连接,具有催化活性高、热稳定性强、无聚集的特点。这种纳米颗粒形式的碳酸酐酶在宇航潜艇CO2气体吸收、烟道气体CO2减排、天然气CO2分离、人工肺系统领域具有广泛的应用前景。本发明还公开了该颗粒的制备方法,即先在碳酸酐酶表面通过酶修饰剂引入碳碳双键基团,然后以含有碳碳双键的烯基单体为原料,利用自由基聚合得到。该方法具有简单容易、酶活性高、粒径纳米尺度高度可控、易于放大的特点。

    一种石油污染土壤的原位生物修复方法

    公开(公告)号:CN1785539A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510130674.4

    申请日:2005-12-21

    IPC分类号: B09C1/10

    摘要: 一种石油污染土壤的原位生物修复方法,本发明属于石油污染土壤的原位生物修复技术。本发明的技术特征在于添加真菌—细菌液体混合微生物制剂,添加土壤结构改良剂、有机肥和无机营养物质,采用灌溉、翻耕、覆盖多孔地膜和保水保温的工程措施完成石油污染土壤的原位生物修复过程。本方法可以保证原位生物修复过程中微生物生长代谢的最佳条件,强化微生物在土壤中的迁移和营养物质等的传质过程,从而提高原位生物修复过程的效率。本发明在石油污染土壤的生物修复领域具有广阔的应用前景。