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公开(公告)号:CN111664833A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010651672.4
申请日:2020-07-08
申请人: 安徽理工大学 , 淮北矿业股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种拉张裂隙坡度测量装置。该拉张裂隙坡度测量装置,包括水平基座,所述水平基座设置有调平螺丝,所述调平螺丝调节水平基座的平衡,所述水平基座的上端外表面固定连接有一号水准气泡,所述水平基座的上端外表面可拆卸连接有主竖尺,所述主竖尺的外表面套有套筒,所述套筒的外表面连接水平尺,所述套筒可沿主竖尺上下移动,所述套筒的外表面固定连接有竖直精度标尺,所述水平尺的外表面设置有二号水准气泡;所述主竖尺的上端设置有伸缩竖尺,所述水平尺包括主水平尺;该拉张裂隙坡度测量装置,可以快速简单的测量采煤沉陷区地表台阶裂缝高差和塌陷坡度,造价低,便于携带,操作简单易行,精准度高,保证数据的精准性。
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公开(公告)号:CN212378742U
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202021323520.3
申请日:2020-07-08
申请人: 安徽理工大学 , 淮北矿业股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种拉张裂隙坡度测量装置。该拉张裂隙坡度测量装置,包括水平基座,所述水平基座设置有调平螺丝,所述调平螺丝调节水平基座的平衡,所述水平基座的上端外表面固定连接有一号水准气泡,所述水平基座的上端外表面可拆卸连接有主竖尺,所述主竖尺的外表面套有套筒,所述套筒的外表面连接水平尺,所述套筒可沿主竖尺上下移动,所述套筒的外表面固定连接有竖直精度标尺,所述水平尺的外表面设置有二号水准气泡;所述主竖尺的上端设置有伸缩竖尺,所述水平尺包括主水平尺;该拉张裂隙坡度测量装置,可以快速简单的测量采煤沉陷区地表台阶裂缝高差和塌陷坡度,造价低,便于携带,操作简单易行,精准度高,保证数据的精准性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN116296572A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310256613.0
申请日:2023-03-16
申请人: 淮北矿业股份有限公司
IPC分类号: G01N1/10
摘要: 本发明涉及浮游生物采集技术领域,具体涉及一种浮游动植物样品采集装置及方法,包括浮板、固定杆、限位垫和调节组件,调节组件包括固定座、伸缩块、活动板、导轨、滑块、采集桶和限位块,将滑块与导轨的滑槽对齐后将滑块推入到导轨的滑槽内,使得滑块在导轨内横向滑动,从而带动采集桶横向移动,再对采集桶进行限位固定,之后将整个装置放入到采煤沉陷水域内,浮板会浮在水面上,驱动活动板上下移动,从而使得采集桶进行上下移动,进而使得采集桶可对采煤沉陷水域内不同深度处浮游动植物样品进行采集,通过采集桶对不同深度的水域处的浮游动植物样品进行采集,从而提高了后续研究评价结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113069808A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110505750.4
申请日:2021-05-10
申请人: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC分类号: B01D29/03
摘要: 本发明公开了一种浮游生物浓缩过滤装置,包括有储水瓶,所述储水瓶的瓶体一端设有螺旋卡口,所述储水瓶上设有调控滤网管,所述调控滤网管内安装设有可拆卸的滤板,所述储水瓶的底部设有瓶口,所述瓶口的接口端螺纹安装有瓶盖,所述储水瓶于靠近调控滤网管并设于调控滤网管上部的瓶体处接通有排水导管,所述排水导管的管体上安装有阀门和锥形滤头,所述锥形滤头内设有可拆换的滤网片。本发明的结构简单,易于维护,各组成零件可拆卸,损坏亦方便更换,且相比于虹吸法,对水样的扰动更小,使得操作简单,快捷,即节省了人力又有效减少了人为操作带来的误差。
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公开(公告)号:CN115259328A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210800388.8
申请日:2022-07-08
申请人: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC分类号: C02F1/56
摘要: 本发明涉及水处理技术领域,用于解决采用纳米Fe3O4作为磁种的阳离子絮凝剂易于团聚,导致其粒径过大与水体中的颗粒接触效果不佳,最终导致絮凝效果不好的问题,具体涉及一种阳离子絮凝剂制备方法;该制备方法中通过采用阳离子聚丙烯酰胺能够在纳米Fe3O4颗粒表面包裹形成一层有机功能膜,能够达到分散纳米Fe3O4颗粒、避免纳米Fe3O4颗粒被氧化为α‑Fe2O3,该阳离子絮凝剂具有超顺磁性,可以在外加磁场和絮体自身重力作用下加快固液分离,缩短絮体沉降时间,提高絮凝效率提高絮凝效率;该阳离子絮凝剂的制备工艺简单、成本低、易于放大、无二次污染等优点便于实现高效经济的絮凝操作。
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公开(公告)号:CN113118011A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110540550.2
申请日:2021-05-18
申请人: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学 , 安徽水韵环保股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种便携式快速底栖动物筛分器,包括有筛网罩,所述筛网罩的罩体设置为铰接拆分结构,所述筛网罩的罩体外部套设安装有外壳,所述外壳的壳体配合筛网罩也设置为铰接拆分结构,所述筛网罩的罩体与外壳的内壁间隔设置,所述筛网罩的罩体一端固定连接有摇杆,所述摇杆的旋转轴贯穿外壳并于连接处安装有密封轴承,所述筛网罩和外壳的中部贯穿镶嵌有导水管,所述导水管的出口端设于筛网罩内,所述导水管的投料端设于外壳的顶部,所述外壳的壳体底部接通安装有排水管。本发明在外壳里采用转动镶嵌筛网筒,设计延伸至筛网筒里的导水管用以快速投料,于外壳设计排水管进行杂物外排,筛分速度快,收集样品完整,使用方便。
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公开(公告)号:CN113582342A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110980126.X
申请日:2021-08-25
申请人: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学 , 安徽水韵环保股份有限公司
IPC分类号: C02F3/30
摘要: 本发明公开了一种用于突发城市景观水污染应急处理装置,包括依次连通的厌氧池、缺氧池、MBBR主曝气池;所述MBBR主曝气池连通有第一SBBR池和第二SBBR池;所述厌氧池的进水口安装有提篮筛网,厌氧池底部具有向外排出污泥的污泥泵;所述缺氧池、MBBR主曝气池、第一SBBR池和第二SBBR池内均具有MBBR悬浮填料和插入式曝气机构,所述厌氧池的进水口处、第一SBBR池和第二SBBR池的出水口处均具有水质传感器,所述第一SBBR池和第二SBBR池的出水口处还具有空气堰滗水器。本装置冲击负荷高,无需污泥回流,曝气系统维护检修方便,污水处理效率高。
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公开(公告)号:CN115259328B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210800388.8
申请日:2022-07-08
申请人: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC分类号: C02F1/56
摘要: 本发明涉及水处理技术领域,用于解决采用纳米Fe3O4作为磁种的阳离子絮凝剂易于团聚,导致其粒径过大与水体中的颗粒接触效果不佳,最终导致絮凝效果不好的问题,具体涉及一种阳离子絮凝剂制备方法;该制备方法中通过采用阳离子聚丙烯酰胺能够在纳米Fe3O4颗粒表面包裹形成一层有机功能膜,能够达到分散纳米Fe3O4颗粒、避免纳米Fe3O4颗粒被氧化为α‑Fe2O3,该阳离子絮凝剂具有超顺磁性,可以在外加磁场和絮体自身重力作用下加快固液分离,缩短絮体沉降时间,提高絮凝效率提高絮凝效率;该阳离子絮凝剂的制备工艺简单、成本低、易于放大、无二次污染等优点便于实现高效经济的絮凝操作。
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公开(公告)号:CN108692972A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810446496.3
申请日:2018-05-11
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G01N1/08
CPC分类号: G01N1/08
摘要: 本发明涉及一种手动土壤采样器,包括T型手柄,延长杆,刻度,方形槽,延长杆底端,分体式钻头,锯齿状单刃环刀,以及助力装置。本发明将传统T型杆依据扭矩的作用力转换成依据杠杆原理的作用力,在钻土和取土的过程中,可以转换施力方式,同时也可以调节伸缩杆的长度减少工作者的施力;延长杆上的方形槽可以和助力装置结合,根据钻土和取土的深度不同转换不同方形槽,若土质较硬,钻探较深,可以多个助力装置同时作用于同一个钻杆;采用锯齿状单刃环刀,方便钻头钻土;分体式钻头,可以实现土柱与钻头内壁的分离。其设计合理,操作省力,工作速度快,可以有效解决采集土壤过程中钻土和取土的问题,大大提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN118114861A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410113046.8
申请日:2024-01-26
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q10/10 , G06Q50/02 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开一种井工煤矿开采的碳排放量计算方法,涉及碳排放技术领域,包括以下步骤:步骤一:建立井工煤矿开采的流程图;步骤二:划定碳排放系统边界,识别煤炭开采全生命周期中的碳排放源;步骤三:分析煤矿开采流程中每个环节中碳排放节点;步骤四:分别建立每种碳排放的计算模型,以便核算系统内所有设备及相应的活动所产生的碳排放量;步骤五:根据计算模型,计算出每种碳排放在各个节点的碳排放量之和,将其汇总,得到井工煤矿开采的总碳排放量;本发明基于碳排放生命周期,计算各环节的碳排放总和,考虑了整个生命周期中的温室气体排放,碳排放数据精确度高,便于后续进行针对性的减排、监测与核查。
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