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公开(公告)号:CN115195806B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210693954.X
申请日:2022-06-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种电涡流‑磁轨复合制动器,属于轨道交通车辆制动技术领域。该制动器包括6个永磁制动节和6个电磁制动节,两种制动节交替排列。永磁制动节由顶盖、旋转体、低碳钢外壳、磨耗板、隔磁板、下永磁体、隔磁板、上永磁体组成;电磁制动节由低碳钢外壳、U型铁芯、磨耗板、隔磁板、线圈组成。通过电机驱动旋转控制永磁制动节的上永磁体和改变电磁制动节中电流方向实现磁轨制动与电涡流制动两种工作模式切换。本发明结构简单紧凑,制动力大,具有多模式工作特性,可弥补传统黏着制动短板,有效提高高速列车制动安全性。
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公开(公告)号:CN106816226A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510849512.X
申请日:2015-11-27
Applicant: 国网智能电网研究院 , 北京工业大学 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司 , 国家电网公司
Inventor: 聂京凯 , 陈新 , 孔晓峰 , 龚列谦 , 韩钰 , 郭福 , 夏志东 , 王斌 , 王化 , 易永利 , 樊超 , 徐利民 , 王广克 , 田一 , 刘晓圣 , 朱全军 , 马光 , 祝志祥 , 杨富尧 , 程灵 , 盛鹏 , 陈保安 , 吴雪 , 高洁 , 张强
IPC: H01B13/00
CPC classification number: H01B13/00
Abstract: 本发明提供一种温度可控的电场诱导平台,包括:夹持部分、温度保持部分和电场发生部分,所述夹持部分放置在温度保持部分内部的工作平台(16)上,所述温度保持部分设置的控温箱的温度通过PID可控硅控温元件(21)、热电偶(19)和(20)以及10组电阻加热元件(18)组成的控温加热系统控制,所述电场发生部分可产生50kV电压、工频交流电场及直流电场;该平台在应用于电场诱导加工制备时,主要满足预成型的液态硅橡胶在完全硫化过程中,通过电场的诱导取向作用,有序排列,使导电橡胶的导电颗粒形成更为有效的通流路径,同时其加热部分,可以为橡胶硫化提供热源;该平台在应用于外电场对于材料导电性能影响试验时,可为导电橡胶提供高场强外场。
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公开(公告)号:CN103058370B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210586933.4
申请日:2012-12-30
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 李冬 , 张功良 , 苏东霞 , 张肖静 , 周利军 , 周元正 , 张玉龙 , 梁瑜海 , 王斌 , 孙宇 , 杨卓 , 崔少明 , 吴青 , 苏庆岭 , 张翠丹 , 门绚 , 杨胤 , 何永平 , 范丹 , 罗亚红 , 曾辉平 , 张杰
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提出的一种利用前置厌氧搅拌快速启动亚硝化的方法属于城市污水处理与资源化领域。在SBR反应器内利用反应前期的前置厌氧搅拌策略快速启动亚硝化,其步骤为:首先接种城市污水厂的硝化污泥,进水氨氮浓度控制在120±15mg/L,通过控制曝气量使溶解氧稳定在0.2-0.5?mg/L,利用前置厌氧搅拌,20天60个周期成功启动亚硝化,亚硝化率90%以上。在此条件下稳定运行15天30个周期以上,亚硝化率一直在90%以上。改变进水氨氮浓度在35±5mg/L,亚硝化率一直在90%以上,保持了亚硝化长期稳定运行。本发明解决了长期以来启动亚硝化单纯利用游离氨和低溶解氧的传统思路,使亚硝化的启动更加快速、便捷和高效。
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公开(公告)号:CN103112999B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310058990.X
申请日:2013-02-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种连续流城市生活污水再生方法属于水环境恢复技术领域,具体涉及一种连续流城市生活污水再生方法。鉴于传统同步脱氮除磷工艺,存在脱氮除磷争夺碳源,碳源严重不足,脱氮菌与除磷菌泥龄、溶解氧需求差异大,生活污水碱度不足,脱氮除磷效果难以同时兼顾等问题,从工艺流程的整体统筹,优化各处理单元的任务,通过厌氧-好氧工艺除磷除有机物、多级完全混合式亚硝化工艺将氨氮部分氧化为亚硝酸盐氮、上向流厌氧氨氧化生物滤池自养脱氮,实现污水的高效低碳处理及再生,出水COD小于45mg/L,BOD小于10mg/L,TP小于0.4mg/L,TN小于10mg/L,可达到国家一级A标准。
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公开(公告)号:CN103121753B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310006492.0
申请日:2013-01-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 一种厌氧氨氧化生物滤池反冲洗方法属于城市生活污水处理与再生领域,具体涉及厌氧氨氧化生物滤池堵塞问题及针对此问题提出的反冲洗策略。针对以火山岩等硬质填料为代表的生物滤池在运行过程中遇到的堵塞问题,提出一整套适用于厌氧氨氧化生物滤池的反冲洗方法,以进水端测压管水头作为反冲洗周期的指示参数,当进水端测压管水头与初始测压管水头比值大于等于2时,进行反冲;采用气-水联合方式进行反冲洗,依次进行气冲、气水冲、水冲;根据反冲后滤池的恢复性能调整反冲洗强度及时间,并给出了反冲洗参数的调整方法。采用反冲洗方式有效地解决了厌氧氨氧化生物滤池在运行过程中出现的堵塞问题,为以后其在实际工程中的运用提供理论支持。
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公开(公告)号:CN103183411A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310074682.6
申请日:2013-03-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种城市生活污水深度处理流程属于水环境恢复技术领域。以城市生活污水经过A/O除磷除有机物后的出水作为原水,首先利用SBR反应器进行全程亚硝化,然后利用亚硝化工艺进水即A/O工艺除磷除有机物后的出水与亚硝化工艺出水按照一定比例进行配置,使其适合上流式厌氧氨氧化生物滤池,进行自养脱氮处理,使城市生活污水经过深度处理后满足国家一级A标准。从而有效地解决了除磷与脱氮工艺在同一反应器中处理时遇到的碳源不足、溶解氧需求差异大等矛盾,实现了污水的高效低碳处理与再生。
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公开(公告)号:CN103145294A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310075347.8
申请日:2013-03-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种基于颗粒污泥的城市生活污水再生方法属于水环境恢复技术领域。鉴于传统同步脱氮除磷工艺,存在脱氮除磷争夺碳源,碳源严重不足,脱氮菌与除磷菌泥龄、溶解氧需求差异大,生活污水碱度不足,脱氮除磷效果难以同时兼顾以及割裂自然界磷循环等问题,从工艺流程的整体统筹,优化各处理单元的任务,通过亚硝化颗粒污泥除有机物并将氨氮部分氧化为亚硝酸盐氮、通过厌氧氨氧化颗粒污泥自养脱氮,通过化学除磷并将其回收利用的方式实现污水的高效低碳处理及再生,出水COD小于45mg/L,BOD小于10mg/L,TP小于0.4mg/L,TN小于15mg/L,实现国家一级A标准。
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公开(公告)号:CN103121753A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310006492.0
申请日:2013-01-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 一种厌氧氨氧化生物滤池反冲洗方法属于城市生活污水处理与再生领域,具体涉及厌氧氨氧化生物滤池堵塞问题及针对此问题提出的反冲洗策略。针对以火山岩等硬质填料为代表的生物滤池在运行过程中遇到的堵塞问题,提出一整套适用于厌氧氨氧化生物滤池的反冲洗方法,以进水端测压管水头作为反冲洗周期的指示参数,当进水端测压管水头与初始测压管水头比值大于等于2时,进行反冲;采用气-水联合方式进行反冲洗,依次进行气冲、气水冲、水冲;根据反冲后滤池的恢复性能调整反冲洗强度及时间,并给出了反冲洗参数的调整方法。采用反冲洗方式有效地解决了厌氧氨氧化生物滤池在运行过程中出现的堵塞问题,为以后其在实际工程中的运用提供理论支持。
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公开(公告)号:CN103058370A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210586933.4
申请日:2012-12-30
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 李冬 , 张功良 , 苏东霞 , 张肖静 , 周利军 , 周元正 , 张玉龙 , 梁瑜海 , 王斌 , 孙宇 , 杨卓 , 崔少明 , 吴青 , 苏庆岭 , 张翠丹 , 门绚 , 杨胤 , 何永平 , 范丹 , 罗亚红 , 曾辉平 , 张杰
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提出的一种利用前置厌氧搅拌快速启动亚硝化的方法属于城市污水处理与资源化领域。在SBR反应器内利用反应前期的前置厌氧搅拌策略快速启动亚硝化,其步骤为:首先接种城市污水厂的硝化污泥,进水氨氮浓度控制在120±15mg/L,通过控制曝气量使溶解氧稳定在0.2-0.5 mg/L,利用前置厌氧搅拌,20天60个周期成功启动亚硝化,亚硝化率90%以上。在此条件下稳定运行15天30个周期以上,亚硝化率一直在90%以上。改变进水氨氮浓度在35±5mg/L,亚硝化率一直在90%以上,保持了亚硝化长期稳定运行。本发明解决了长期以来启动亚硝化单纯利用游离氨和低溶解氧的传统思路,使亚硝化的启动更加快速、便捷和高效。
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