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公开(公告)号:CN112252961B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202011022402.3
申请日:2020-09-25
申请人: 国家电网有限公司 , 重庆市送变电工程有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: E21B3/02
摘要: 本发明公开了一种可调式多水钻钻孔机构,包括基座、大缸径气缸、气缸连接板,以及至少两个水钻总成机构;所述大缸径气缸安装在所述基座上;所述气缸连接板包括横板和竖板;所述横板连接在竖板上端;所述竖板与大缸径气缸的输出端固连;所述水钻总成机构包括水钻、水钻轴和伺服电机;所述伺服电机上安装有伺服电机支架;所述伺服电机通过伺服电机支架安装在气缸连接板的横板上;所述水钻轴的一端与伺服电机的输出端连接,另一端连接所述水钻;本发明公开的调式多水钻钻孔机构,结构紧凑,拆卸方便,利用大缸径气缸代替了人工手动进给,更加安全可靠。
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公开(公告)号:CN114251100A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111421861.3
申请日:2021-11-26
申请人: 重庆市送变电工程有限公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明的目的是提供一种电力隧道施工装置及方法。装置包括安装于挖掘机斗杆前端的基座,以及基座上设置的双掘进部件单元等。开始挖掘时,通过调整滑块,使得顶盘位于靠近钻筒前端的位置,同时使得钻筒的前端与掘进作业面接触。通过液压驱动两个液压马达旋转,使得两个钻筒同时掘进,并通过水平进给系统驱动滑块向前移动,使得双掘进部件单元向前运动。当钻筒内部填满渣土,进行排渣的过程中,先将电力隧道施工装置移动到排渣的位置,再通过水平进给系统驱动滑块向后移动,使得取芯杆上的顶盘将渣土从钻筒中顶出。本发明实现机械化操作进行钻孔和隧道挖掘,可提高效率和减轻施工工人的作业强度,提高施工作业的安全性。
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公开(公告)号:CN117108211A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310135643.6
申请日:2023-02-20
申请人: 重庆市送变电工程有限公司 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
摘要: 发明提供一种电力隧道双水钻掘进设备。该钻掘进设备包括机身、姿态调节系统、水钻工作系统、第二油缸、第一油缸、动臂、履带行走系统和回转平台。回转平台实现整个掘进机构绕竖直方向回转。控制第二油缸的伸缩量,调节钻孔工作装置的俯仰角度。控制第一油缸的伸缩量,调节整个动臂及钻孔工作装置的俯仰角度。回转盘连接件Ⅱ实现钻孔工作装置绕竖直方向旋转。回转驱动盘Ⅰ实现钻孔工作装置绕水钻进给运动方向的旋转。钻孔取芯装置和挖掘机小臂之间采用两个回转驱动盘,可以实现工作装置绕水钻进给运动方向旋转和绕竖直方向旋转。
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公开(公告)号:CN112252961A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011022402.3
申请日:2020-09-25
申请人: 国家电网有限公司 , 重庆市送变电工程有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: E21B3/02
摘要: 本发明公开了一种可调式多水钻钻孔机构,包括基座、大缸径气缸、气缸连接板,以及至少一个水钻总成机构;所述大缸径气缸安装在所述基座上;所述气缸连接板包括横板和竖板;所述横板连接在竖板上端;所述竖板与大缸径气缸的输出端固连;所述水钻总成机构包括水钻、水钻轴和伺服电机;所述伺服电机上安装有伺服电机支架;所述伺服电机通过伺服电机支架安装在气缸连接板的横板上;所述水钻轴的一端与伺服电机的输出端连接,另一端连接所述水钻;本发明公开的调式多水钻钻孔机构,结构紧凑,拆卸方便,利用大缸径气缸代替了人工手动进给,更加安全可靠。
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公开(公告)号:CN218581600U
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202122932137.9
申请日:2021-11-26
申请人: 重庆市送变电工程有限公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本实用新型的目的是提供一种电力隧道施工装置。装置包括安装于挖掘机斗杆前端的基座,以及基座上设置的双掘进部件单元等。开始挖掘时,通过调整滑块,使得顶盘位于靠近钻筒前端的位置,同时使得钻筒的前端与掘进作业面接触。通过液压驱动两个液压马达旋转,使得两个钻筒同时掘进,并通过水平进给系统驱动滑块向前移动,使得双掘进部件单元向前运动。当钻筒内部填满渣土,进行排渣的过程中,先将电力隧道施工装置移动到排渣的位置,再通过水平进给系统驱动滑块向后移动,使得取芯杆上的顶盘将渣土从钻筒中顶出。本实用新型实现机械化操作进行钻孔和隧道挖掘,可提高效率和减轻施工工人的作业强度,提高施工作业的安全性。
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公开(公告)号:CN116177845A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211677000.6
申请日:2022-12-26
申请人: 重庆市送变电工程有限公司 , 新众源生态环境科技(重庆)有限公司 , 重庆工商大学
IPC分类号: C02F11/14 , C02F11/125
摘要: 本发明公开了一种废水无机污泥处理装置,混合箱体上设置有输入管道和输出管道,混合箱体上端设置有混合电机,混合电机的输出端设置有混合件,混合件可转动的向下延伸至混合箱体内;输出管道的输出端与连接管道的输入端连接,连接管道的输出端与污泥混合单元连接,污泥混合单元包括前高后低倾斜设置的污泥箱体,污泥箱体的前端与连接管道的输出端连接,污泥箱体内设置有若干个第一导向板和若干个第二导向板,各第一导向板与各第二导向板错位设置,各第一导向板和各第二导向板的外侧分别与污泥箱体的两侧内壁连接;污泥箱体的后端与叠螺机连接。本发明有效的提高了泥水分离的效果;同时具有结构简单、制造成本低和不易损坏等有益效果。
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公开(公告)号:CN116856990A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310858451.8
申请日:2023-07-13
申请人: 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 重庆市送变电工程有限公司 , 重庆工商大学 , 新众源生态环境科技(重庆)有限公司
IPC分类号: E21F5/00 , E21F5/04 , E21F5/20 , C02F11/14 , C02F11/121
摘要: 本发明公开了一种用于电缆隧道施工的环保工艺,通过喷雾除尘单元对隧道内进行第一次除尘;通过送风单元向隧道内输送气体,通过抽风单元将位于隧道内的粉尘抽出;将抽出的粉尘通过除尘除雾单元进行第二次除尘后对气体进行排放;通过循环连接单元对除尘除雾单元中产生的液体进行循环使用;对第一次除尘和第二次除尘中产生的液体进行混合调理;将混合调理完成后的液体引入加药容器进行加药处理,通过加药处理对其进行泥水分离;将脱水处理形成的泥块进行装袋,将脱水处理形成的液体排入清水池。本发明一方面,在电缆隧道施工过程中降低了粉尘,避免对操作人员的身体健康造成危害,低了机械维修次数;另一方面,改善了施工环境,避免因视线较差造成事故。
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公开(公告)号:CN219117327U
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202223481570.6
申请日:2022-12-26
申请人: 重庆市送变电工程有限公司 , 新众源生态环境科技(重庆)有限公司 , 重庆工商大学
IPC分类号: C02F11/14 , C02F11/125
摘要: 本实用新型公开了一种废水无机污泥处理装置,混合箱体上设置有输入管道和输出管道,混合箱体上端设置有混合电机,混合电机的输出端设置有混合件,混合件可转动的向下延伸至混合箱体内;输出管道的输出端与连接管道的输入端连接,连接管道的输出端与污泥混合单元连接,污泥混合单元包括前高后低倾斜设置的污泥箱体,污泥箱体的前端与连接管道的输出端连接,污泥箱体内设置有若干个第一导向板和若干个第二导向板,各第一导向板与各第二导向板错位设置,各第一导向板和各第二导向板的外侧分别与污泥箱体的两侧内壁连接;污泥箱体的后端与叠螺机连接。本实用新型有效的提高了泥水分离的效果;同时具有结构简单、制造成本低和不易损坏等有益效果。
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公开(公告)号:CN104531595A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510027377.0
申请日:2015-01-20
申请人: 重庆大学
CPC分类号: C12N1/20 , C12Q1/04 , C12Q1/686 , C12Q2531/113 , C12Q2565/125
摘要: 本发明公开了一种快速筛选分离异养硝化-好氧反硝化细菌的方法,按照下述步骤进行:1、目标微生物的富集培养;2、利用目标微生物生理上的特性对目标菌种进行初步筛选;3、利用选择培养基对目标菌种进一步驯化筛选;4、利用平板划线的方法对目标菌株进行纯化;5、目标菌种纯度的验证。本发明能够筛选分离异养硝化-好氧反硝化菌种,该方法具有快速、简单、对实验条件要求不高的优点。本发明有希望成为实现短程硝化反硝化的先决条件之一,同时也是实现优化传统脱氮工艺需要克服诸多关键技术之一,在实际工程中有较大的发展潜力。
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公开(公告)号:CN105112337B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510584631.7
申请日:2015-09-15
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F3/02 , C12R1/01 , C02F101/16
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本发明公开了一株具有好氧反硝化功能的阴沟肠杆菌及其在废水处理中的应用。该菌株为阴沟肠杆菌(Enterobacter cloacae)HNR,于2015年1月13日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),保藏编号为CGMCC No. 10348。上述阴沟肠杆菌可以在好氧的条件下,以有机碳为唯一碳源,NO3‑‑N(硝酸盐氮)为唯一氮源,通过好氧反硝化作用将NO3‑‑N转化为气态产物,实现氮素和有机碳的同步脱除。其对NO3‑‑N的去除率高达90%~98%,对总氮的去除率可达85%~95%,对总有机碳的去除率在85%以上。该菌株可用于有机废水中NO3‑‑N的有效脱除,具有全程好氧,脱氮效率高等特点。
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