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公开(公告)号:CN108828195A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810209130.4
申请日:2018-03-14
Applicant: 同济大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明涉及一种模拟桩端后注浆浆液上返的室内试验装置和试验方法,所述装置包括试验组件和注浆组件,其中注浆组件包括空气压缩机、可维压储浆罐等,试验组件包括界面剪切仪和由上剪切盒与下剪切盒组成的可注浆的剪切盒体,在储浆罐的顶部设置调压阀、压力表和进浆口,储浆罐的底部侧面通过注浆阀和进浆管连接上剪切盒的注浆管路,通过上剪切盒注浆管路将水泥浆液注入土与结构物接触面。与现有技术相比,本发明可用于模拟研究现场桩基础桩端后注浆浆液上返对基桩承载机制的影响,并能通过控制注浆压力和注浆量综合研究二者对注浆效果的影响,有利于揭示桩端后注浆浆液上返机制,为实际桩基工程后注浆的设计、施工等提供参考依据等。
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公开(公告)号:CN108613885A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810210197.X
申请日:2018-03-14
Applicant: 同济大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明涉及一种模拟桩侧后注浆的室内试验装置和试验方法,所述试验装置包括空气压缩机、储浆罐和界面剪切仪,推入界面剪切仪的上剪切盒底部设有注浆孔,储浆罐的底部通过注浆阀和进浆管连接上剪切盒注浆孔,通过注浆管将水泥浆液注入设计注浆位置处的试验土体与混凝土接触面,然后通过直剪试验和后续土体开挖观测分析桩侧后注浆桩土接触面理化性质。与现有技术相比,本发明可用于模拟研究现场桩身不同位置处桩侧后注浆对基桩承载机制的影响,并能通过控制不同注浆工况和卸荷工况综合研究其对桩侧注浆效果的影响,有利于揭示桩侧后注浆的注浆机制,为实际桩基工程后注浆的设计、施工等提供参考依据等。
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公开(公告)号:CN108314179B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810049870.6
申请日:2018-01-18
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种强化活性污泥去除污水氮磷和难降解有毒有机物的方法,具体地说是通过向活性污泥曝气池中投加具有良好吸附性能的生物亲和性材料A,利用材料A对污水中氮磷的吸附和鸟粪石生成作用,实现对氮磷的高效固定化去除,其生成的负载有鸟粪石的活性炭颗粒作为微生物生长的优良载体,可诱导好氧颗粒污泥的快速生成,从而强化活性污泥对污水中难降解有毒有机物的去除。本发明技术简单,无需更改活性污泥污水处理工艺的原有运行参数,便于工程应用,能很好地满足现有活性污泥工艺的升级改造需要。
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公开(公告)号:CN108613885B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810210197.X
申请日:2018-03-14
Applicant: 同济大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明涉及一种模拟桩侧后注浆的室内试验装置和试验方法,所述试验装置包括空气压缩机、储浆罐和界面剪切仪,推入界面剪切仪的上剪切盒底部设有注浆孔,储浆罐的底部通过注浆阀和进浆管连接上剪切盒注浆孔,通过注浆管将水泥浆液注入设计注浆位置处的试验土体与混凝土接触面,然后通过直剪试验和后续土体开挖观测分析桩侧后注浆桩土接触面理化性质。与现有技术相比,本发明可用于模拟研究现场桩身不同位置处桩侧后注浆对基桩承载机制的影响,并能通过控制不同注浆工况和卸荷工况综合研究其对桩侧注浆效果的影响,有利于揭示桩侧后注浆的注浆机制,为实际桩基工程后注浆的设计、施工等提供参考依据等。
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公开(公告)号:CN108314191A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810048886.5
申请日:2018-01-18
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C05G3/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种用于村镇污水氮磷资源化处理的方法及其装置,具体地说是在潜流人工湿地中设置活动填料区和固定填料区,分别填加大孔氮磷固定功能填料A和人工湿地填料B,填料A在使用中可缓释Mg2+和OH-离子,与污水中的氮磷生成鸟粪石,从而实现对进水中氮磷的同步高效固定,其在氮磷固定饱和后,可取出作为性能良好的缓释肥进行农田回用,污水再经固定填料B处理单元处理后达标排放。本发明技术实现了对村镇生活污水中宝贵氮磷资源的回收利用,具有技术简单,工艺运行稳定,不堵塞,处理出水水质好等特点。
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公开(公告)号:CN108314179A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810049870.6
申请日:2018-01-18
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/10 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/1205 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2101/34
Abstract: 本发明涉及一种强化活性污泥去除污水氮磷和难降解有毒有机物的方法,具体地说是通过向活性污泥曝气池中投加具有良好吸附性能的生物亲和性材料A,利用材料A对污水中氮磷的吸附和鸟粪石生成作用,实现对氮磷的高效固定化去除,其生成的负载有鸟粪石的活性炭颗粒作为微生物生长的优良载体,可诱导好氧颗粒污泥的快速生成,从而强化活性污泥对污水中难降解有毒有机物的去除。本发明技术简单,无需更改活性污泥污水处理工艺的原有运行参数,便于工程应用,能很好地满足现有活性污泥工艺的升级改造需要。
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公开(公告)号:CN106049557A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610349075.X
申请日:2016-05-24
Applicant: 同济大学
CPC classification number: E02D33/00 , E02D15/04 , E02D2250/003
Abstract: 本发明涉及一种模拟灌注桩桩端后注浆的室内试验装置和试验方法,该装置包括依次连接的空气压缩机、储浆罐和模型桩,在空气压缩机和储浆罐的连接管路上设置调压阀和压力表,储浆罐的顶部设有法兰顶盖,储浆罐的底部通过进浆管和注浆阀连接模型桩,所述模型桩插设在模型槽中。与现有技术相比,本发明可用于模拟现场灌注桩桩端后注浆的注浆工艺,能够较好的反映桩端后注浆的实际工艺流程,实现对不同土层的大尺寸模型灌注桩的桩端进行后注浆,并能控制注浆压力和注浆量。采用本发明的试验结果,能够较好地反映经过桩端后注浆的基桩的实际工作性状,有利于揭示桩端后注浆的注浆机制,为实际桩基工程的桩端后注浆的设计、施工等提供参考依据。
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公开(公告)号:CN108828195B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810209130.4
申请日:2018-03-14
Applicant: 同济大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明涉及一种模拟桩端后注浆浆液上返的室内试验装置和试验方法,所述装置包括试验组件和注浆组件,其中注浆组件包括空气压缩机、可维压储浆罐等,试验组件包括界面剪切仪和由上剪切盒与下剪切盒组成的可注浆的剪切盒体,在储浆罐的顶部设置调压阀、压力表和进浆口,储浆罐的底部侧面通过注浆阀和进浆管连接上剪切盒的注浆管路,通过上剪切盒注浆管路将水泥浆液注入土与结构物接触面。与现有技术相比,本发明可用于模拟研究现场桩基础桩端后注浆浆液上返对基桩承载机制的影响,并能通过控制注浆压力和注浆量综合研究二者对注浆效果的影响,有利于揭示桩端后注浆浆液上返机制,为实际桩基工程后注浆的设计、施工等提供参考依据等。
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公开(公告)号:CN108408895A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810184282.3
申请日:2018-03-07
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种低碳氮比城市污水强化生物脱氮除磷的方法,具体地说是利用低碳氮比城市污水厂剩余污泥种植高碳水化合物植物,将收割的植物粉碎打浆后用作活性污泥反硝化反应的补充碳源,实现对污水中硝酸盐的高效生物反硝化脱除,同时,植物浆料中的纤维粉末可有效吸附污水中的磷,并改善活性污泥的沉降性能,从而实对低碳氮比城市污水中磷酸盐的强化去除。本发明技术简单,便于工程应用,能很好地满足现有低碳氮比污泥脱氮除磷工艺升级改造的需要,并同时实现对剩余污泥的资源化处理处置。
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公开(公告)号:CN108408896B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810186395.7
申请日:2018-03-07
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30 , G01N27/327 , G01N33/18 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及提供一种工业和城市混合污水稳定运行的控制方法,具体地说是分别以目标污水处理厂的活性炭复合活性污泥和沸石复合硝化菌为指示微生物制备微生物电极,采用多通道生物传感器分别对污水厂进水水质和好氧消化池水质的毒性进行监测,为防控工业废水中的毒性物质对生物处理系统的冲击提供依据,从而保障工业和城市混合污水处理厂的稳定运行和节能降耗。该发明专利方法简单,廉价,便于操作,弥补了传统化学监测仪器分析不能客观反映微生物活性的不足,具有良好的推广应用前景。
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