一种超大直径泥水平衡盾构尾水处理沉淀设备

    公开(公告)号:CN221332893U

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202323289975.4

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: B01D21/02 B01D21/24

    摘要: 本实用新型公开了一种超大直径泥水平衡盾构尾水处理沉淀设备,包括:沉淀罐,具有上部开口的沉淀腔,侧壁开设有进水通道,侧壁上端边缘设有溢流口,底部设有污泥排出通道,沉淀腔周壁设有承载凸圈;斜板安装框,底部承载于承载凸圈,中心具有上下贯穿的过流通孔,斜板安装框上端设有嵌槽;斜板,上端设有嵌入嵌槽的安装条。本实用新型污水从进水通道进入沉淀腔,污泥颗粒上浮经过斜板沉淀下来,并最终从污泥排出通道排出,上层清水则从溢流口溢出,实现尾水沉淀净化;利用承载凸圈实现对斜板安装框的承载和安装,方便整体拆卸清洗,斜板利用上端的安装条嵌入嵌槽实现可拆卸安装,需要清洗时,可单独朝上拔出来清洗,拆洗方便。

    一种盾构隧道全站仪安装装置

    公开(公告)号:CN220957538U

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202322619052.4

    申请日:2023-09-26

    IPC分类号: F16M11/04 E21F17/00 F16M7/00

    摘要: 本实用新型公开了一种盾构隧道全站仪安装装置,包括:用于与盾构管片内壁相贴的弧形固定板,设有连接孔;侧柱结构,上端连接于弧形固定板的内壁,并竖向朝下延伸;固定底板,与侧柱结构底部相连;多个调平结构,连接于固定底板上表面,能调节高度;安装板,用于安装固定全站仪,承托于多个调平结构。本实用新型利用弧形固定板与盾构管片内壁相贴,起到一定的定位效果,提高连接安装稳定性,且利用盾构管片本身就存在的注浆孔与连接孔装入第一紧固件实现弧形固定板的固定安装,连接安装简单,方便拆装和重复利用;另外可通过调平结构调节高度,从而对安装板对应位置的高度进行调节,从而对安装板和安装板上的全站仪进行调平。

    一种盾构预制箱涵件移动抓取装置

    公开(公告)号:CN220845104U

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202322619461.4

    申请日:2023-09-26

    IPC分类号: B66C1/30

    摘要: 本实用新型公开了一种盾构预制箱涵件移动抓取装置,包括:横梁;挂臂,能沿横梁左右横向移动,上端均设有避让空间,下端设有承重部;避让空间均穿设有多个安装轴,安装轴上均旋转套设有滚套,横梁夹设于上下间隔设置的滚套之间;两个挂臂分别通过两个或两组连杆与吊耳连接,连杆一端与吊耳铰接,另一端转动套设于对应挂臂上的安装轴的铰接部上;伸缩驱动机构安装于横梁,具有能升降伸缩的活动端,活动端与吊耳连接以驱动吊耳升降活动。本实用新型通过两个挂臂的左右移动,从而满足不同宽度尺寸的预制箱涵件的抓取,利用伸缩驱动机构驱动吊耳升降活动,再通过吊耳与连杆的作用,使得两个挂臂能同步靠近或分开,实现自动化抓取。

    一种盾构滚刀刀筒积渣监测冲洗联动装置

    公开(公告)号:CN220909689U

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202323009045.9

    申请日:2023-11-08

    IPC分类号: E21D9/06

    摘要: 本实用新型公开了一种盾构滚刀刀筒积渣监测冲洗联动装置,属于盾构隧道领域。一种盾构滚刀刀筒积渣监测冲洗联动装置,包括刀筒,刀筒的前端安装有挡板;刀筒的内侧壁位于挡板的前端安装有接近式传感器,挡板上开设有冲刷口,冲刷口的一端固定连接有冲刷管。本实用新型通过监测铝制小球的运动情况实现对滚刀旋转的监测,当监测到滚刀旋转减慢到一定速度或停止时,系统终端控制电动阀门开启,此时冲刷管连通后方水管并通过挡板上的两个冲刷口对接口前方连接滚刀与刀座、滚刀与挡板之间的缝隙进行冲刷,实现对刀筒内积渣的冲洗,通过对盾构滚刀刀筒积渣监测与冲洗,减少了积渣引起滚刀偏磨的风险,提高了滚刀的使用寿命。

    一种CO-CO2体系合成氘代甲醇的催化剂及合成氘代甲醇方法

    公开(公告)号:CN116351431B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202310399147.1

    申请日:2023-04-13

    摘要: 本发明提供了一种催化剂在CO‑CO2体系合成氘代甲醇过程中的应用;所述催化剂由Cu源、Zn源和Al源经共沉淀后,得到的前驱体,再与稀土硝酸盐溶液经过浸渍法后,焙烧得到。本发明将特定结构和组成的催化剂用于CO‑CO2体系合成氘代甲醇过程中,通过稀土掺杂和反应条件优化,实现了由D2‑CO‑CO2体系高效合成氘代甲醇;而且通过稀土掺杂结合两段焙烧增加了活性元素在催化剂表面的分布,大大提高了D2、CO和CO2的转化率。同时催化剂的制备工艺流程短,操作简单,环境友好。本发明提供的相应的CO‑CO2体系合成氘代甲醇的方法,催化剂成本低,反应条件温和,产率高,可操作性强,更加适于工业化生产的推广和应用。