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公开(公告)号:CN117209210A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311148789.0
申请日:2023-09-06
Applicant: 中国国家铁路集团有限公司 , 北京交通大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开了一种高效利用隧道弃渣制备植生混凝土生态护坡的方法,该方法包括以下步骤:弃渣样本人工筛选;将弃渣进行预处理;制备接枝共聚减水剂;煤基多孔炭材料;制备煤基腐殖酸微生物肥料的载体及复合微生物菌剂并进行混合,得到煤基腐殖酸肥料;制备得到B掺杂改性的g‑C3N4;制备光催化多孔炭前体;按预设质量分数称取原料,制备再生混凝土;对再生混凝土进行浇筑,并将光催化煤基多孔炭混浊液倒在混凝土表面,再播种高羊茅和狗牙根混合草籽。本发明实现了弃渣的转化效益叠加,提高弃渣资源转化整体经济效益。
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公开(公告)号:CN107790104A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710868041.6
申请日:2017-09-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于EDTA改性材料的重金属有效态吸附膜及其制备方法,属于重金属有效态吸附检测技术领域,包括以下步骤:制备ZnAl-EDTA改性材料;制备丙烯酰胺凝胶溶液;取EDTA改性材料和丙烯酰胺凝胶溶液混合搅拌,得改性丙烯酰胺凝胶溶液;取四甲基乙二胺溶液和过硫酸铵溶液加入到改性丙烯酰胺凝胶溶液中,混匀注入玻璃板中,将玻璃板移至培养箱中培养,纯水中取出两玻璃板间的改性丙烯酰胺凝胶薄膜,水合。本发明提供的吸附膜性能稳定,成本低,吸附率高,吸附量大,吸附速度快,解吸率高,且制备过程中不产生二次污染;能够同时吸附Cd、Pb、Ni、Cu、As等多种重金属有效态,对痕量元素吸附效果好,有利于技术的推广应用。
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公开(公告)号:CN102506412B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201110280718.7
申请日:2011-09-20
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本发明公开了一种流化床锅炉排渣热能回用系统。该系统包括冷渣器、汽机凝汽器、除氧器、至少一级汽机抽汽回热装置以及空气预加热器,所述空气预加热器、除氧器以及至少一级汽机抽汽回热装置的热源来自于汽机的低压抽汽,所述至少一级汽机抽汽回热装置通过管路依次连接,所述汽机凝汽器的第一凝结水出口通过管路与所述冷渣器的冷却水进口连接,所述冷渣器的冷却水出口通过管路与所述至少一级汽机抽汽回热装置之一的出水管路连接,所述汽机凝汽器的第二凝结水出口通过管路与所述至少一级汽机抽汽回热装置的第一级汽机抽汽回热装置的进水口连接,所述至少一级汽机抽汽回热装置的最后一级汽机抽汽回热装置的出水口通过管路与所述除氧器的进水口连接。
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公开(公告)号:CN100549524C
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200810056819.4
申请日:2008-01-25
Applicant: 北京交通大学
Inventor: 周岩梅
IPC: F23G7/02
Abstract: 本发明公开了一种水葫芦的焚烧处理方法,属于环保工程中的生物质焚烧技术领域。主要包含以下步骤:先把新采收的水葫芦送入破碎机进行破碎,破碎后的水葫芦送入离心甩干机进行甩干,然后送入干燥机进行干燥,干燥后的水葫芦的含水率在60%~70%;干燥后的水葫芦掺入辅助燃料煤与处理的新采收的水葫芦的质量比为5%~10%,形成混合燃料;最后混合燃料送入焚烧炉中进行焚烧。在本发明中,干燥水葫芦的热源来自焚烧炉产生的热烟气的热量,实现了热量的循环利用;辅助燃料煤的添加比例很低,为水葫芦的大量、快速、集约化最终处理提供了一种方法。
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公开(公告)号:CN117756299A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311730669.1
申请日:2023-12-15
Applicant: 北京交通大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
IPC: C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种黑臭水体复合治理修复剂及其制备方法,属于污水处理技术领域,该治理修复剂集生物、化学、物理治理机理于一体。以氧化石墨烯改性玄武岩为载体固定复合菌剂,辅以吸附剂、缓释碳源等,吸附剂包括生物质炭、氧化生物质炭、活化生物质炭等,极大程度上克服单一治理剂在治理复杂黑臭水体时的缺陷及制约,例如在治理时需要分阶段投加不同的药剂的复杂性以及单个药剂作用单一无法达到综合的处理效果等。本发明通过以下方法制备得到黑臭水体复合治理修复剂。克服以上的缺点,简化黑臭水体的治理流程,多种药剂同时发挥作用达到优异的治理效果。
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公开(公告)号:CN116504537A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310455351.0
申请日:2023-04-25
Applicant: 北京交通大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种高活性无金属超级电容电极材料制备方法及组装方法,属于超级电容器电能储存技术领域,以生物质活性炭、石墨为原料,制备得到氧化生物质活性炭、氧化石墨烯和还原型氧化石墨烯,用作高活性超级电容电极材料,目的在于增大电极表面与电解液的接触面积,提高比表面积利用率,进而提高超级电容器的储电性能。本发明的无金属的超级电容器组装方法:在应用上述电极活性材料的同时,采用非金属石墨膜作为超级电容器的集流体,整个超级电容器无金属材料,消除了金属集流体在使用过程中解离出金属离子,尤其是重金属离子的可能性,极大降低了超级电容的环境影响;方法操作简单、条件温和、易于批量生产、具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108731963A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810297053.2
申请日:2018-04-04
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N1/02
CPC classification number: G01N1/02
Abstract: 本发明实施例提供了一种水稻土中极性有机污染物的被动采样装置和方法。该装置包括:土壤有机物被动采样装置、不锈钢圆管和标志性彩旗,标志性彩旗与土壤有机物被动采样装置之间由不锈钢圆管相连;土壤有机物被动采样装置包括:不锈钢支撑框架、不锈钢垫片、不锈钢压片、PES膜与吸附剂,不锈钢垫片由不锈钢支撑框架固定,PES膜与吸附剂固定于不锈钢垫片和不锈钢压片中间。本发明结构简单、设计合理,还提供了水稻土有机污染物被动采样方法,考虑了PES膜与吸附剂富集有机污染物时的采样速率和富集时间的建立方法,为实际应用过程相关参数的计算提供了简便的计算方法,提高了该被动采样的效率和精度。
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公开(公告)号:CN101412937A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810239107.6
申请日:2008-12-09
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y02E50/30
Abstract: 本发明公开了一种具有复合结构的铁路垃圾衍生燃料,涉及一种垃圾衍生燃料及其制备方法,适用于垃圾资源化处置。该垃圾衍生燃料的组份和配比:垃圾9.1~28.6%(重量%)、烟煤54.5~76.2%(重量%)、添加剂13.6~18.6%(重量%)。筛分铁路垃圾:铁路垃圾经过孔径为30mm~80mm的破碎滚筒筛选出生物质垃圾;破碎筛选出的生物质垃圾,破碎后的粒径为0.8mm~6mm;破碎原煤:经破碎机破碎后,颗粒粒径小于等于3mm;按照上述的组份及配比选取获得的生物质垃圾和原煤,混合,放入搅拌机搅拌,在搅拌的过程中,加入添加剂;搅拌均匀,经成型机挤压成型。
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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:CN107290170A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710509393.2
申请日:2017-06-28
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种对环境中多种污染物质的快速被动采样装置,其特征在于,包括:主体框架、DGT装置、LDPE膜、第一支架、第二支架;所述DGT装置固定在所述第一支架上,所述LDPE膜固定在所述第二支架上,所述第一支架和所述第二支架分别固定在所述主体框架上;所述DGT装置包括滤膜、扩散膜、固定膜、上层外壳和下层外壳,所述的固定膜、扩散膜、滤膜依次叠放在下层外壳上,所述上层外壳封盖所述下层外壳;所述的滤膜、扩散膜、固定膜的选用类型根据待采样污染物的种类调换。本发明通过根据环境中污染物质的类别,对污染物质采样后进行浓度等相关的分析测定提供了详细的方法,为整个采样过程的快速性和同时性奠定了坚实的基础。
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