一种浆体输送管道射流加气系统及方法

    公开(公告)号:CN117246772A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310982665.6

    申请日:2023-08-07

    IPC分类号: B65G53/00 B65G53/58 B65G53/52

    摘要: 本发明提供了一种浆体输送管道射流加气系统及方法,涉及浆体管道输送技术技术领域。该系统包括微气泡发生装置、与微气泡发生装置相连的稳定气源输出装置和高压射流装置、以及微气泡注入装置;稳定气源输出装置用于产生高压气,并将高压气输送至微气泡发生装置;高压射流装置用于产生高压水,并将高压水输送至微气泡发生装置;微气泡发生装置用于接收并混合高压气和高压水,产生并输出高压微气泡;微气泡注入装置用于将高压微气泡注入到浆体输送管道中。本发明通过将高压气和高压水混合产生高压微气泡后注入到浆体输送管道中,起到减阻效果,降低管道中泥沙颗粒与管壁之间的摩擦与碰撞,减小阻力损失,延长管道使用寿命。

    疏浚船粗颗粒介质吹填过程平整度及标高控制设备和方法

    公开(公告)号:CN118814892A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410787997.3

    申请日:2024-06-18

    摘要: 本发明提供一种疏浚船粗颗粒介质吹填过程平整度及标高控制设备及方法。所述控制设备包括快速拆接排泥管、排泥管自动化套件、吹填口消能套件、履带式RTK平整设备、运输起吊辅助设备及控制分析系统。快速拆接排泥管在疏浚船舶吹填过程中实现排泥管的快速拆接,提高吹填过程管线拆接效率;排泥管自动化套件用于吹填围区中不同子围区吹填支管的远程自动切换;吹填口消能套件用于减少管道出流的动能,使得介质快速沉积,利于吹填管线的高效推进;履带式RTK平整设备通过RTK仪器实现吹填过程标高的精确控制;运输起吊设备辅助用于快速拆接排泥管、排泥管自动化套件、吹填口消能套件的快速转场和拆装工作;控制分析系统根据吹填区域地形高程散点云图,计算不同超吹标高值,以此建立围区内土体的倒运方案。

    一种水下河湖底泥絮凝图像捕捉系统

    公开(公告)号:CN118612529A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410701762.8

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明实施例提供了一种水下河湖底泥絮凝图像捕捉系统,包括絮凝环境模拟水槽和图像捕捉单元,图像捕捉单元置于絮凝环境模拟水槽内;所述絮凝环境模拟水槽用于模拟河湖底泥环境,絮凝环境模拟水槽的入口与泥浆输送管道相连通,泥浆输送管道用于向所述絮凝环境模拟水槽中输送河湖底泥,所述絮凝环境模拟水槽的入口上方附近设有第一曝气口,第一曝气口用于向河湖底泥中吹气,河湖底泥被吹起后形成絮团;图像捕捉单元用于从上方对絮团进行图像捕捉,得到絮凝图像。本发明通过在絮凝环境模拟水槽中进行图像捕捉,模拟河湖底泥中的絮团的真实状态,配置曝气口推动絮团流动,提升河湖底泥凝絮图像捕捉的效果,实现水下河湖底泥的高清摄像。

    一种热水解联合高铁酸钾提升污泥厌氧消化产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN118651962A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410946134.6

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明提供了一种热水解联合高铁酸钾提升污泥厌氧消化产甲烷的方法,包括以下步骤:取污水处理厂二沉池的剩余污泥,筛滤,重力浓缩得到浓缩污泥;将高铁酸钾投入浓缩污泥中,搅拌,进行热水解处理,得到高铁酸钾联合热水解共预处理后的污泥;共预处理后的污泥恢复室温后,加入熟污泥完成微生物的接种,在厌氧条件下进行厌氧消化产甲烷反应。本发明针对高铁酸钾在过量时抑制甲烷的产生问题,提出采用热水解的物理处理方法与高铁酸钾共预处理,以进一步促进污泥絮体崩解,提高污泥中溶解性有机物含量,从而提高污泥厌氧消化甲烷的产量势能;本发明通过将热水解与高铁酸钾联合使用,大幅提高了剩余污泥厌氧消化程度,实现了对产甲烷的协同提高效应。

    基于三维地质建模的不同土质开挖量统计与分析方法

    公开(公告)号:CN118644628A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410658439.7

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本发明公开了一种基于三维地质建模的不同土质开挖量统计与分析方法,包括:步骤S1:收集地勘钻孔数据;步骤S2:基于地勘钻孔数据建立可视化三维地质模型,定义该三维地质模型中不同类型土质的图例标准并按图例标准对各地层进行标示;步骤S3:根据预定的开挖空间范围在三维地质模型中生成开挖地质体;步骤S4:对三维地质模型进行剖切,提取地质属性信息及结构参数,统计计算得到各类土质的开挖量,结合各类土质的物性参数对开挖土方进行计算分析。本方法能够明确土层分布情况、精准预估各类土质开挖方量,有助于施工设备的选型和施工工艺参数的优化调整,也为后续的渣土处理工艺的优化选择和土质资源化综合利用方案的制定提供了有效的参考依据。