自动喂料填层式堆肥蹲便器

    公开(公告)号:CN107157384B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201710441644.8

    申请日:2017-06-13

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动喂料填层式堆肥蹲便器,利用木屑、秸秆粉、稻壳、麦衣等材料作为混合料,通过下部的弹簧装置使混合料在混合料仓中自动上升,通过十字板型旋转便槽转动时自行喂填到便器,并依次在下次转动时进入堆肥仓。粪尿与混合料混合以后十字板型旋转便槽转向堆肥仓,形成从上至下渐次完成堆肥的BAW填层式堆肥系统。混合料仓和堆肥仓之间的隔板与十字板型旋转便槽形成了隔离便器、堆肥仓、混合料仓的隔离系统,不使臭气向室内泄露,形成了隔臭系统。本发明蹲便器可解决农村水冲厕所接电、接水、接管不便,后续污水处理难以普及的问题,也可改进现有农村简易厕所的卫生问题,还可通过生态厕所产生有机肥料,实现粪便的资源化利用。

    一种用于土工离心模型试验的溶液收集装置及收集方法

    公开(公告)号:CN111983186A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010728626.X

    申请日:2020-07-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本申请公开了一种用于土工离心模型试验的溶液收集装置及收集方法,包括左侧气动活塞、右侧气动活塞、左侧锯齿板、右侧锯齿板、PVC面板、收集容器、气管、气阀和底部滑轨,所述左侧气动活塞和右侧气动活塞分别固定于PVC面板的左下角和右下角,由气管将左侧气动活塞和右侧气动活塞与气阀连接,所述的左侧锯齿板和右侧锯齿板由PVC材料制成,分别对齐立于PVC面板左右两侧,所述底部滑轨设在PVC面板的两端底部,左侧锯齿板和右侧锯齿板与底部滑轨固定连接,所述PVC面板由PVC材料制成,PVC面板上设有若干孔洞,大孔洞为收集容器放置口,用于放置收集容器,小孔洞为出流口。

    一种污染水体的遥控式底泥探测及采泥、采水系统及方法

    公开(公告)号:CN105865841B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610268786.4

    申请日:2016-04-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种污染水体的遥控式底泥探测及采泥、采水系统及方法,所述系统包括遥控装置、计算机、遥控船体、多频测深仪、数据传输与接收装置、采样控制器、采泥器、采水器、船动力驱动装置、舵机及舵机伺服电机、电源,遥控装置向数据传输与接收装置发射信号,命令船体行进;在遥控船体行进过程中,多频测深仪将对水深、底泥密度分布等数据进行实时的监测,监测数据通过数据传输与接收装置传导至计算机,遥控装置根据实时的监测数据或预定的采样方案选取采样点向数据传输与接收装置发射信号,命令采样控制器控制采泥器或采水器进行样品的采集。本发明可实现离船远程遥控采泥、采水样,特别适用于人工采样困难的河道采样,并且具有效率高、操作安全、能耗低等特点。

    一种基于盾构法的防渗防腐污水管道管片内衬的施工方法

    公开(公告)号:CN105697922B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610106030.X

    申请日:2016-02-25

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于盾构法的防渗防腐污水管道管片内衬的施工方法,它包括以下步骤:(a)用环氧树脂对盾构管片上的孔洞以及管片间的缝隙进行封堵;(b)打磨盾构管片内弧面,使盾构管片内部孔隙外露;(c)在盾构管片内弧面喷涂聚苯胺/环氧树脂混合涂料,固化形成保护涂层即可。通过采用环氧树脂封堵、盾构管片内弧面打磨和固化形成保护涂层的施工步骤,施工工艺更加经济、简单、快捷,增加了管道内部有效利用面积,涂层对污水流动阻力更小,加快了排污速度;而且保护涂层具有优异的成膜性和防腐性能,能有效阻隔污水管道中酸、碱、盐对钢筋混凝土管片的腐蚀。

    一种测量软弱结构颗粒物理性质的试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106338460A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610850806.9

    申请日:2016-09-23

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01N15/0205

    Abstract: 本发明公开了一种测量软弱结构颗粒物理性质的试验装置及其使用方法。所述的试验装置包括锥形瓶、回旋振荡器、激光粒度仪、蠕动泵、宽口吸管、塑料管、计算机。所述的锥形瓶作为使软弱结构颗粒混匀的样品室固定于回旋振荡器上,通过回旋振荡器的振荡搅拌使锥形瓶内的样品混合均匀,所述的蠕动泵用以提供泵送力使锥形瓶内的样品进入激光粒度仪进行颗粒性质监测,宽口吸管作为取样及加样工具,计算机用来分析监测的软弱结构颗粒数据。本发明弥补了常规测量方法的缺陷,可以在基本不破坏软弱颗粒结构的情况下获得其物理性质,如颗粒的粒径分布、分形维数等,尤其适用于测量已脱离原有絮凝条件下的团粒(絮体)性质以及测量无法直接进行激光粒度仪在线絮凝监测的团粒(絮体)。

    一种表层铺设淤泥对滩涂盐碱地进行快速脱盐的方法

    公开(公告)号:CN105144895A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510401557.0

    申请日:2015-07-10

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及滩涂盐碱地脱盐处理技术领域,具体涉及一种表层铺设淤泥对滩涂盐碱地进行快速脱盐的方法。它的步骤如下:在铺设范围的四周用淤泥围筑30-40cm高的田埂,并布设排灌系统;在滩涂盐碱地表面均匀铺设30cm厚的河湖清淤淤泥;淤泥表面灌溉淡水,保持水层为10-15cm;淤泥表面直接进行水稻种植;根据水稻的生长要求,进行灌溉,在水稻生长的需水阶段,保证水层为10-15cm为宜。它在淤泥层种植水稻,利用水稻灌溉用水的持续下渗,达到洗盐和压咸的目的,加速滩涂盐碱地的脱盐速度,改善滩涂土壤质量,确保滩涂土地快速复垦进行利用。

    一种利用淤泥改良盐碱地表层土进行脱盐的方法

    公开(公告)号:CN105052290A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510409902.5

    申请日:2015-07-13

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: A01B79/02

    Abstract: 本发明涉及一种利用淤泥改良盐碱地表层土进行脱盐的方法,它包括以下步骤:(a)将盐碱地表层土壤与淤泥进行混合后,形成渗透系数为1.0×10-6~5.0×10-5cm/s的混合区;(b)在所述混合区周围用淤泥围设田埂,灌溉淡水,保持水深为10~15cm,持续2~4月;(c)在所述混合区处种植水稻,并根据水稻生长特征及需要进行排灌水即可。通过将盐碱地表层土壤与淤泥进行混合后形成一定渗透系数的混合区,这样能够盐碱地表层土壤结构,提高土壤肥力,营造适合水稻生长的条件,提高水稻产量;而且盐碱地表层土壤与淤泥混合得到改良后,其渗透系数降低,淡水土层的渗透速率降低,可以使用更少的淡水量来保持淡水向下方的持续渗透,达到洗盐和压咸的作用。

    一种石膏基泥浆板框压滤的中性脱水剂及其应用

    公开(公告)号:CN108947199A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810758260.3

    申请日:2018-07-11

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: C02F11/14 C02F11/122

    Abstract: 一种石膏基泥浆板框压滤的中性脱水剂及其应用,属于环境保护领域。所述脱水剂包括钛石膏、FeCl3、普通硅酸盐水泥和粉煤灰。所述配方应用于河湖海疏浚泥和城市管网污泥。利用板框压滤机对废弃泥浆脱水的过程,通过在废弃泥浆中添加本发明所述中性脱水剂,可以有效增加废弃泥浆的脱水效果,提高废弃泥浆的脱水速度,增强最后所得泥饼的强度,同时能使压滤过程中的滤液和最终所得泥饼保持pH值为中性,不会对脱水设备造成危害,方便泥饼的最终处置及资源化利用。通过本发明所述中性脱水剂处理得到的滤饼pH值在6.0~8.5之间,脱水速度>45 g/cm2·s,泥饼强度>100kPa,含固率>60 wt.%。

    一种流动化土制造浇筑一体化设备

    公开(公告)号:CN111980005A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910441488.4

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明涉及流动化土浇筑技术领域,提供一种流动化土制造浇筑一体化设备,包括解泥装置;固化材料处理装置与解泥装置间隔设置;流动化土生成装置包括流动化土罐及设于流动化土罐内的第一搅拌器,流动化土罐的顶部分别连通于解泥装置的底部及固化材料处理装置的底部;浇筑装置包括第一柱塞泵及与第一柱塞泵连接的浇筑导管,第一柱塞泵连通流动化土罐的底部,流动化土通过浇筑导管浇筑。通过将渣土的处理、流动化土的生成以及浇筑工作一体化,使得开挖的渣土在处理后可直接回填,减少人力物力的损失,操作十分方便,且施工效率更高;解决流动化土粘性高易堵塞问题,在回填管道沟槽时凝固强度更大,能够形成强度更大且更加结实的填充结构。

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