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公开(公告)号:CN116285311B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310062021.5
申请日:2023-01-17
Applicant: 中国国家铁路集团有限公司 , 北京交通大学
Abstract: 本发明提供一种新型聚氨酯堵水注浆材料及其制备方法,属于聚氨酯材料技术领域,由异氰酸酯、聚合物多元醇、环氧树脂、改性剂、氧化石墨烯、催化剂、固化剂、泡沫稳定剂构成的。首先制作出改性氧化石墨烯环氧树脂混合液,然后将聚合物多元醇、催化剂、固化剂等助剂按质量比放入第二步制备的改性氧化石墨烯环氧树脂混合液中,搅拌,之后将异氰酸酯和泡沫稳定剂放入混合液中,搅拌,即可得到最终成品。本发明新型聚氨酯堵水注浆材料具有反应速度可调、黏度低、固结体强度高、成本低、的特点。本发明新型聚氨酯堵水注浆材料制备工艺简单,对施工人员危害小,施工方便,适合于隧道、房屋屋顶及墙壁等工程的细缝堵水处理及防水处理。
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公开(公告)号:CN116217173A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310210375.X
申请日:2023-03-07
Applicant: 北京交通大学
IPC: C04B28/04 , C04B18/10 , C04B14/02 , C04B111/27 , C04B111/70 , C04B111/00
Abstract: 本发明提供一种新型高性能绿色注浆阻水材料、制备方法及其应用,属于注浆材料技术领域,主要涉及氧化生物质炭、氧化石墨烯和氧化活性炭3种超细氧化炭材料的制备方法,上述方法制得的超细氧化炭材料用于制备新型高性能绿色注浆阻水材料,以及新型高性能绿色注浆阻水材料在不同地质条件工程注浆中的应用。新型高性能绿色注浆阻水材料包含超细生物质电厂灰和超细氧化炭材料,与传统注浆阻水材料相比,不仅大大改善其固结体的不透水性、结石性、强韧性、析水性等,而且大幅降低因开挖而导致的深层地层有毒元素的暴露风险;同时所使用的原材料大多为农业废弃物及其加工产品,价格便宜,易于获得,是一种绿色环保高性能的注浆阻水材料。
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公开(公告)号:CN115764867A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211395299.6
申请日:2022-11-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/01 , H02J3/18 , H02J3/24 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J7/34 , B60M3/00 , B60M3/06
Abstract: 本发明涉及虚拟电机控制体系下混合储能型铁路功率调节器的技术,在铁路功率调节器电流补偿策略中引入虚拟惯性环节,在混合储能中采用虚拟直流电机控制。通过铁路功率调节器进行电能质量治理,接入混合储能装置实现再生制动能量的回收利用。采用基于储能单元荷电状态的滤波时间常数分段自适应功率分配和一种限幅功率动态调整的混合储能系统内部协调控制策略,通过调整滤波时间常数,保证蓄电池“浅充浅放”,在蓄电池承担部分功率之后,剩下的功率由超级电容承担。针对铁路功率调节器的传统控制,引入虚拟惯性环节,提供惯性支撑,针对混合储能系统,采用虚拟直流电机控制。具有在负荷波动下,频率稳定以及更好的动态性能和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN110560125A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910841017.2
申请日:2019-09-06
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种N-g-C3N4可见光催化材料制备方法及应用,包括:(1)将富氮前驱体和三聚氰胺以质量比为0.05:3~0.5:3混合,混合后充分研磨均匀得到混合物;(2)将研磨均匀的所述混合物放入马弗炉中,升温至500℃并恒温煅烧两小时,自然冷却后将煅烧产物研磨得到N-g-C3N4。通过本发明方法得到的N-g-C3N4降解染料废水和抗生素废水具有较高的催化效率,比传统的g-C3N4的催化效率提高3-4倍。
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公开(公告)号:CN1267363C
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200410009370.8
申请日:2004-07-26
Applicant: 北京交通大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明涉及一种利用序批式反应器去除高浓度低碳源污水中有机污染物和无机营养污染物的污水处理新方法。其工艺特征在于:在序批式活性污泥反应器中引入轻水球形填料,通过调整反应器的进水方式和曝气方式,将异养微生物、聚磷微生物、反硝化微生物与硝化微生物的污泥龄相分离控制。该反应器运行分为厌氧进水阶段、低溶氧反应阶段、分离阶段和排水阶段。通过系统控制可实现短程同步硝化反硝化和反硝化聚磷等过程,高效去除高浓度低碳源污水中有机污染物、含氮污染物和含磷污染物。
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公开(公告)号:CN1673123A
公开(公告)日:2005-09-28
申请号:CN200510011430.4
申请日:2005-03-15
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种洗涤污水循环再利用的处理方法及微絮凝反应器。将洗涤污水收集到调节水箱,利用调节水箱中安置的滤网将毛絮等杂物截留;混凝药剂通过微絮凝反应器反应一定时间后,在低压0.05-0.2MPa操作压力下通过超滤系统,滤出水收集后可直接循环利用于下一洗涤过程。微絮凝反应器为一蛇形管道,由一定长度的直管段通过90度弯头和大小头连接而成。超滤膜定时进行反冲洗,反冲洗废水接入反冲洗废水箱中,停留一段时间后自行固液分离,上清液重新打入调节水箱。该处理方法工艺流程简单,设备少,水的回收率高,污泥量少,能耗低,实现了污水、污泥的同步处理。适用于宾馆、铁路等用水量较大的洗衣房或洗涤车间,家庭洗涤也可借鉴。
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公开(公告)号:CN117899819A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311681110.4
申请日:2023-12-08
Applicant: 北京交通大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种氧化炭磁性壳聚糖新型复合吸附剂、制备方法及应用,属于污水处理吸附材料技术领域,氧化炭/磁性壳聚糖新型复合吸附剂原料包括氧化炭材料、壳聚糖、纳米Fe3O4,氧化炭材料为采用以天然石墨粉为原料,经过氧化得到的氧化石墨烯胶体溶液;或者,以天然石墨粉为原料,经过还原氧化得到的还原型氧化石墨烯胶体溶液;或者,以活性炭粉末为原料,经过氧化得到的氧化活性炭;或者,以活性炭粉末为原料,经过还原氧化得到的还原型氧化活性炭。本发明将多种吸附材料进行复合或与具有磁性的材料复合,削弱了表面缺陷,提高了吸附性能以及与水亲和性,提高了吸附容量和吸附效率,易于分散,易于分离回收,适应于不同特点污水处理。
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公开(公告)号:CN117865339A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311600687.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 北京交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种降低列车集便器废水处理工艺中化粪池有害气体排放的方法,属于污水处理技术领域,包括化粪池、化粪池连通有短程硝化处理装置、短程硝化处理装置连通储水池、储水池回流化粪池。所述化粪池用于集便器废水中颗粒有机物的分离;短程硝化反硝化装置用于处理化粪池出水并将其转化为硝化出水;储水池用于储存硝化出水并将其回流至化粪池,利用硝化出水中含有的高浓度亚硝酸盐氮实现对化粪池中有害气体排放的抑制。本发明所述处理方法实现了对集便器废水处理过程中有害气体的减排控制,降低了其对环境和居民的威胁,同时提高了集便器废水的处理效率。
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公开(公告)号:CN114409071A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210126223.7
申请日:2022-02-10
Applicant: 北京交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种含氨氧化与厌氧氨氧化复合菌的负载和培养装置、培养方法及污水处理方法,属于水处理备技术领域,包括利用含氨氧化与厌氧氨氧化复合菌的负载和扩大培养的反应装置,向装置内添加含有氨氧化菌和厌氧氨氧化菌的污泥;为反应运行提供系统启动的水质条件,并启动反应装置,提供启动的反应条件,实现含氨氧化与厌氧氨氧化复合菌的负载和培养。本发明通过一体式的含氨氧化与厌氧氨氧化复合菌的负载装置,同时梯度控制进水氨氮浓度以及分阶段控制溶解氧浓度,实现了高效的脱氮效果;解决了厌氧氨氧化菌生长缓慢、增值时间长、对环境条件敏感性高的问题,解决了反应器启动时间过长及在反应过程中微生物悬浮于反应器的问题,减少了菌种流失。
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公开(公告)号:CN110624588B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910899432.3
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种D‑g‑C3N4可见光催化材料的制备方法及应用,包括:步骤1、将过硫酸铵与三聚氰胺、尿素、硫脲中的一种进行按质量比为0.75:3~2:3进行混合,混合后研磨均匀得到混合物;步骤2、将所述混合物放入马弗炉中,加热至500‑650℃并保持两小时,自然冷却后研磨得到D‑g‑C3N4。本发明的D‑g‑C3N4可以有效地抑制电子‑空穴对的复合,具有较高的催化效率,比普通g‑C3N4的催化效率提高3‑4倍。
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