一种预制混凝土桥面板栓接构造及其施工方法

    公开(公告)号:CN115418948A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211045247.6

    申请日:2022-08-30

    摘要: 本发明公开了一种预制混凝土桥面板栓接构造及其施工方法,属于桥梁施工技术领域,连接构造包括两相邻对接的预制混凝土桥面板,桥面板端部绑扎有沿桥面长度方向布置的环形竖向钢筋和沿桥面宽度方向布置的横向钢筋,两个桥面板端部分别间隔嵌入若干相互之间成对配置的第一竖向钢板和第二竖向钢板,第一竖向钢板和所述第二竖向钢板分别位于相邻环形竖向钢筋之间且穿设有若干所述横向钢筋,且顶部分别连接有底部带有竖向栓钉的第一横向钢板和第二横向钢板,第一横向钢板紧固搭接于所述第二横向钢板上并在底部可拆卸的紧固连接。本发明提供的连接构造及其施工方法提高了桥梁装配化施工效率和桥面板连接整体性能。

    采用复合菌剂两步发酵生产的高价值天香菊饲料及方法

    公开(公告)号:CN118805844A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410732668.9

    申请日:2024-06-07

    摘要: 本申请提供了采用复合菌剂两步发酵生产的高价值天香菊饲料及方法。第一步好氧发酵加入热葡萄糖苷副产芽孢杆菌将天香菊根茎所含的纤维素多糖成分降解为更易被利用的小分子糖类成分;第二步厌氧发酵在第一步的基础上加入植物乳植杆菌和酿酒酵母菌,利用第一步发酵中所转化生产的营养成分,将其转化为有机酸以及蛋白等高价值营养成分。本发明优点在于方法新颖,并且集中于对较少被关注到的纤维素成分进行降解,并且结合生物法进行发酵,绿色环保,对环境危害较小,并且成本较低。

    一种利用微通道混合装置对沼气进行加压水吸收脱碳的装置及方法

    公开(公告)号:CN109852448B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910255325.7

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: C10L3/10

    摘要: 本发明公开了一种利用微通道混合装置对沼气进行加压水吸收脱碳的装置及方法,以水为唯一的CO2吸收剂,将沼气与水在一定压力下分别按照一定的流速连续泵入微通道混合装置中进行吸收,呈乳化状态的气水混合物离开混合装置后进入气水分离塔,经过气水分离,使脱碳后的净化气溢出,经脱水后形成高纯度生物甲烷气体。含有高浓度CO2的吸收水,通过减压和加热处理,使吸收水中的CO2快速溢出并被回收,再生后的水经过加压换热后返回微通道混合装置循环使用。本发明具有脱碳效率高、设备紧凑、无环境污染等优点,可为沼气的脱碳净化提供一种低成本的解决方案。

    一种利用微通道合成纳米碳酸钙的方法

    公开(公告)号:CN116253349A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202111507343.3

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: C01F11/18 B82Y30/00 B01J19/00

    摘要: 本发明公开了一种利用微通道合成纳米碳酸钙的方法,以Ca(OH)2悬浊液作为连续相,二氧化碳作为分散相连续进入膜分散微反应器,在所述膜分散微反应器中生成纳米碳酸钙,混合反应液回流Ca(OH)2贮罐,贮罐中的悬浊液搅拌后循环至所述膜分散微反应器,当贮罐中悬浊液的pH在6.8‑7.2时,将其中的悬浊液进行固液分离并干燥,得到纳米碳酸钙。本发明在膜分散微反应器中以氢氧化钙和二氧化碳连续合成纳米碳酸钙,氧化碳利用率达99%以上,可用于废气中二氧化碳的去除;并且通过调节微反应器芯片类型,可调节碳酸钙晶体类型及大小。

    提升煤化工废水A/O生化处理效率的污泥炭基功能材料的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN114409078A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210020925.7

    申请日:2022-01-10

    摘要: 本发明涉及水处理领域,特别涉及一种用于提升煤化工废水A/O生化处理效率的污泥炭基功能材料的制备及应用方法。污泥通过水热炭化预处理,处理后的污泥炭烘干至恒重,冷却至室温后进行研磨过筛;污泥升温炭化,在氮气环境下自然冷却至室温;用盐酸溶液洗涤去除灰分以及残留的焦油等杂质,洗涤至中性,烘干至恒重,得到污泥炭;将污泥炭、还原铁粉、FeSO4·7H2O、CuO、膨润土、羧甲基纤维素钠按比例混合均匀,制成球状颗粒;干燥后烧制得到污泥炭基功能材料。添加污泥炭基功能材料作为填料应用到煤化工废水生化处理系统中,能够提升煤化工废水A/O生化处理效率。本发明制备的污泥炭基功能材料比表面积大,微生物挂膜容易,不仅可以单独使用,还可以与其他水处理技术相结合。

    一种厌氧消化与MFC耦合提高甲烷合成效率的方法

    公开(公告)号:CN107964552B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201711183341.7

    申请日:2017-11-23

    IPC分类号: C12P5/02 H01M8/16

    摘要: 本发明公开了一种厌氧消化与MFC耦合提高甲烷合成效率的方法,在提高厌氧消化甲烷合成效率的同时处置厌氧消化过程中产生的废弃沼液,所述的方法以废弃沼液为原料构建MFC并串联组成电池组,其阳极液中包含厌氧消化过程产生的废弃沼液;在厌氧消化反应器中加入电极,连接MFC电池组,在电极两端施加0.8V~1.6V电压的条件下沼液进行厌氧消化反应,间隔一定时间后更换MFC中的阳极液与阴极液,直至厌氧消化周期结束。本发明结合了厌氧消化和生物电化学系统的特点,所述的方法能有效处理发酵过程中的废弃沼液并提高生物甲烷合成效率,节约成本,保护环境,具有良好的经济和环境效益。

    一种采用三维石墨烯吸附水中聚苯乙烯微塑料的方法

    公开(公告)号:CN110559995B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910860438.X

    申请日:2019-09-11

    摘要: 本发明提供了一种采用三维石墨烯吸附水中聚苯乙烯微塑料的方法。本发明以聚苯乙烯微塑料为目标物,三维还原氧化石墨烯为吸附剂,经过冷冻干燥后的三维还原氧化石墨烯形成了立体的多孔结构,可为目标物提供较多的吸附位点。本发明的方法采用极少量的三维还原氧化石墨烯对聚苯乙烯微塑料的吸附效果在较短时间内是十分可观。验证了三维石墨烯作为吸附材料在水中微塑料污染治理方面具有一定的可行性和应用前景,为水中微塑料的治理提供新的思路。

    一种污泥厌氧消化产甲烷同步降解菲的方法

    公开(公告)号:CN109133550B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201811047431.8

    申请日:2018-09-09

    摘要: 本发明公开了一种污泥厌氧消化产甲烷同步降解菲的方法。该方法包括以下步骤:将含有菲的污泥加入厌氧消化反应器中,接种产甲烷厌氧驯化污泥,在厌氧反应器中加入电解电极,在电极两端施加直流电压,并加入菲厌氧降解菌,搅拌使反应体系混合均匀,同时控制发酵温度进行厌氧消化反应,直至发酵周期结束。本发明结合厌氧消化和电化学系统的特点,反应体系中电化学反应与污泥厌氧消化耦合,向体系中添加菲降解菌以去除污泥中的菲,所述方法能有效地降解污泥中菲同时能提高厌氧消化产甲烷的效率,减小菲对环境的危害,提高污泥资源化利用效率,具有良好的经济和环境效益。