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公开(公告)号:CN116623709B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310862305.2
申请日:2023-07-13
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
摘要: 本发明涉及海上风电工程技术领域,具体涉及一种用于海上风电的深水桩筒组合基础,包括塔杆和固沙筒,所述塔杆竖直设置,塔杆的下部插入海床中,塔杆的上部向上伸出海平面用于安装风电机组,所述固沙筒包括套设在所述塔杆外壁的竖筒和与所述竖筒的下端一体成型的水平板,所述水平板呈水平设置的环形板覆盖在所述塔杆沿周的海床表面上。在本方案中,水平板覆盖在塔杆周围的海床表面上,能有效防止塔杆周围的海床表面的沙土被流经塔杆的涌流带走,同时固沙筒也起到对塔杆支撑防止塔杆倾斜的作用,提高了塔杆的稳定性和抗倾覆能力。
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公开(公告)号:CN117005366A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310954183.X
申请日:2023-08-01
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院武汉植物园 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
发明人: 蒋旭辉 , 柯胜金 , 张喜 , 王松 , 朱元浩 , 刘宏涛 , 宋利平 , 王瑞琼 , 罗樟 , 周尧 , 何家骏 , 邹鹏 , 周梦雪 , 薛潇 , 赵月 , 谢开骥 , 黄昱 , 李勇志
摘要: 本发明涉及并公开了一种生态沟渠及其构建方法,包括具有水流通道的沟渠本体,在水流通道内设有呈阶梯式分布的顶部敞口的第一种植槽和第二种植槽,第一种植槽和第二种植槽内均种植有水生植物;水流通道内间隔设置有若干挡板,各挡板的一侧边具有供水通过的过道,各挡板上均设置有调整部。沟渠本体内种植水生植物,能够分层吸收污染物,实现净化水质的同时提升净化效果;挡板能够用于挡住水流通道内的部分水流,使得水流在挡板的阻扰下大大降低了流速,并提升了水与水生植物之间的接触时候,使水中的污染物能够更多的被水生植物去除,加之连续的挡板和水生植物的配合,能够大大提升对水的净化能力,从而保护水资源和环境。
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公开(公告)号:CN116623709A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310862305.2
申请日:2023-07-13
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
摘要: 本发明涉及海上风电工程技术领域,具体涉及一种用于海上风电的深水桩筒组合基础,包括塔杆和固沙筒,所述塔杆竖直设置,塔杆的下部插入海床中,塔杆的上部向上伸出海平面用于安装风电机组,所述固沙筒包括套设在所述塔杆外壁的竖筒和与所述竖筒的下端一体成型的水平板,所述水平板呈水平设置的环形板覆盖在所述塔杆沿周的海床表面上。在本方案中,水平板覆盖在塔杆周围的海床表面上,能有效防止塔杆周围的海床表面的沙土被流经塔杆的涌流带走,同时固沙筒也起到对塔杆支撑防止塔杆倾斜的作用,提高了塔杆的稳定性和抗倾覆能力。
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公开(公告)号:CN116444882A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310552998.5
申请日:2023-05-15
摘要: 本发明公开了一种纳米复合聚乙烯膜及其制备方法和应用。该纳米复合聚乙烯膜的组分包括聚乙烯和功能化的纳米金刚石。本发明将功能化的纳米金刚石引入聚乙烯膜中,通过热致相分离法制得纳米复合聚乙烯膜,经验证,该纳米复合聚乙烯膜的亲水性能得到提高,在使用过程中降低其吸附蛋白质和疏水颗粒的倾向,进而达到较好的抗污染的效果。
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公开(公告)号:CN117277097B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311271211.4
申请日:2023-09-28
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
摘要: 本发明涉及配电箱技术领域,具体涉及一种适用于多种气象环境的高荷载配电箱,包括箱体、设置于箱体上方的防水盖、设置于箱体内用于安装电气件的安装板,箱体的底板上设置进气孔,箱体的侧壁的上设置排气窗口,侧壁内竖直设置有上端与排气窗口连通的竖向滑道,竖向滑道内滑动连接封板,安装板包括水平设置的外板、设置外板下端面的凹槽、与凹槽滑动连接的内板、设置于内板与外板间的热变形件、弹簧二和设置于内板两端的推杆,外板靠近封板的两侧壁上均水平设置将凹槽的内腔与凹槽的外部空间连通的通槽,推杆的一端与内板固定连接,推杆的另一端穿过通槽与封板连接。在本方案能适应更多的气象环境下稳定工作。
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公开(公告)号:CN117005366B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310954183.X
申请日:2023-08-01
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院武汉植物园 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
发明人: 蒋旭辉 , 柯胜金 , 张喜 , 王松 , 朱元浩 , 刘宏涛 , 宋利平 , 王瑞琼 , 罗樟 , 周尧 , 何家骏 , 邹鹏 , 周梦雪 , 薛潇 , 赵月 , 谢开骥 , 黄昱 , 李勇志
摘要: 本发明涉及并公开了一种生态沟渠及其构建方法,包括具有水流通道的沟渠本体,在水流通道内设有呈阶梯式分布的顶部敞口的第一种植槽和第二种植槽,第一种植槽和第二种植槽内均种植有水生植物;水流通道内间隔设置有若干挡板,各挡板的一侧边具有供水通过的过道,各挡板上均设置有调整部。沟渠本体内种植水生植物,能够分层吸收污染物,实现净化水质的同时提升净化效果;挡板能够用于挡住水流通道内的部分水流,使得水流在挡板的阻扰下大大降低了流速,并提升了水与水生植物之间的接触时候,使水中的污染物能够更多的被水生植物去除,加之连续的挡板和水生植物的配合,能够大大提升对水的净化能力,从而保护水资源和环境。
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公开(公告)号:CN117240193A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311191135.6
申请日:2023-09-15
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
发明人: 张喜 , 甘登奎 , 蒋旭辉 , 杨杰虎 , 陈文彬 , 王瑞琼 , 罗樟 , 何家骏 , 邹鹏 , 周尧 , 朱元浩 , 周梦雪 , 望宇皓 , 杨光磊 , 苏海峰 , 黄昱 , 李勇志 , 谢开骥
IPC分类号: H02S20/30 , B25H1/06 , B25H1/10 , F24S25/61 , F24S30/425
摘要: 本发明属于光伏支架技术领域,具体涉及一种模块化快速安装的光伏支架及其使用方法,包括主架以及用于连接光伏板与主架的光伏板连接结构,主架包括支撑架以及与支撑架可拆卸连接的横圆筒,横圆筒沿其长度方向间隔设有若干组贯穿横圆筒相对两侧的条形安装孔,光伏板连接结构包括连接壳、连接件以及第一弹性件,连接壳设有圆杆滑槽,连接壳前后两侧均设有弧形板,连接件包括圆杆、连接部以及条形插接件,第一弹性件设于连接部与连接壳之间,该光伏支架由两种模块构成,两者模块之间能够实现快速拆装,拆装过程无需使用工具,可徒手进行,能在一定程度上提升光伏板的铺设效率和维护效率,利于市场推广使用。
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公开(公告)号:CN117053621A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311075743.0
申请日:2023-08-25
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
摘要: 本发明公开了一种综合智慧能源系统碳排放流的优化设备及其使用方法,涉及到碳排放流的优化设备领域,包括水箱,所述水箱呈矩形箱体结构,水箱的上方设置有水箱封盖,所述水箱中设置有金属换热管道,热废水流经水箱的内部,风力流经金属换热管道,风力流经金属换热管道时热废水中的热量经过金属换热管道内壁传递至风力中。本发明中使得热废水存储在水箱中,风力通过金属换热管道中,代替了现有技术中风力经过水箱的内部,热废水经过金属换热管道流通的方式,使得热废水中水垢产生时仅粘附在水箱内壁和金属换热管道外壁上,相对于水垢粘附在金属换热管道内壁较易清理。
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公开(公告)号:CN116856437A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310916775.2
申请日:2023-07-25
申请人: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 中国科学院武汉植物园 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
发明人: 王松 , 蒋旭辉 , 柯胜金 , 张喜 , 王瑞琼 , 刘宏涛 , 宋利平 , 薛潇 , 罗樟 , 周尧 , 邹鹏 , 何家骏 , 周梦雪 , 赵月 , 朱元浩 , 谢开骥 , 黄昱 , 李勇志
摘要: 本发明公开了一种山体生态修复治理方法,包括对待修复的山体按照高度及坡度进行划分,其中,所述山体至少包括顶部平台、斜坡和/或坡脚;调整顶部平台的坡度并对顶部平台进行修复;浇筑格构梁并基于所述格构梁在处理后的斜坡上进行植被建植;修筑坡脚并连通所述格构梁。与现有技术相比,本发明兼具稳固边坡和生态协调双重作用,使得山体滑坡、水土流失的风险更低,并且无需人工对植株进行频繁施肥和浇水,能够有效节约人力成本。
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公开(公告)号:CN116622142A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310546431.7
申请日:2023-05-15
摘要: 本发明公开了一种聚乙烯‑铜纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用,涉及抗污染材料技术领域。包括聚乙烯基体和分散于聚乙烯基体内的铜纳米颗粒,铜纳米颗粒为吐温改性的铜纳米颗粒。通过在聚乙烯材料中加入铜纳米颗粒,一方面对细菌有较好的抑制作用,同时可以抑制水生生物的生长;另一方面,铜纳米颗粒能够改善聚乙烯材料的机械性能和热稳定性,达到双重角度提高其使用寿命的效果。采用吐温改性后的铜纳米颗粒能够使得铜纳米颗粒缓慢释放,发挥其良好的抗污染性能,同时能将铜纳米颗粒分散均匀,提高了聚乙烯‑铜纳米颗粒复合材料整体的抗菌、防腐和抗污染性能。
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