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湿法烟气脱硫废水零排放技术
石灰石/石膏湿法烟气脱硫工艺因技术成熟、脱硫效率高、运行稳定等优点 在燃煤机组得到了广泛的应用,是燃煤电厂主要脱硫方式。该脱硫系统采用石 灰石浆液洗涤烟气,由于燃煤及工艺水中含有微量元素氯,因此在脱硫系统运 行过程中会在吸收塔中产生氯离子富集的现象,当氯离子富集到一定浓度时会 将一部分脱硫废水排出吸收塔外,以达到控制循环浆液中 Cl-浓度的目的。脱 硫废水主要特点是:酸性较大,悬浮物含量很高,汞离子、Cl- 浓度很高。 目前国内脱硫废水的化学水处理系统,能耗大、运行费用高、占地面积大。 对这些废水进行经济有效地处理以及对有效成分加以回收利用,对我国燃煤电 厂脱硫系统经济运行具有重要意义。 本项目技术在国家自然基金资助课题深入研究基础上,开发了一种经济、 高效的脱硫废水处理工艺,能够实现脱硫废水零排放。本技术的创新点:(1) 101 利用废水中有效成分,实现烟气中汞的氧化,并对其进行深度固定,协同实现 烟气中汞达标排放,使电厂无须再增加汞控制系统;(2)利用喷雾干燥原理, 将脱硫废水蒸发并全部循环利用,减少脱硫系统工艺水耗量;(3)在将脱硫废 水循环利用过程中,实现静电除尘器的除尘增效,并提高烟气中细颗粒物的脱 除率。
山东大学 2021-04-13
造纸废水—黑液综合利用工程(技术)
成果简介:国内企业广泛采用草浆造纸工艺,由于缺乏综合利用造纸黑液的 工程技术,将大量生产黑液废水简单地排入环境中,对河流及区域环境造成了很大的污染。根据“资源化”的思想,设计研究制浆造纸废液的资源化利 用技术,即利用造纸制浆废液中的生物质资源—木质素去人造板广泛使用的 改性脲醛胶的制备工艺,进而降低脲醛胶的制备成本,同时又降低脲醛胶中 游离甲醛的含量,在保证其性能不下降的前提下使之成为新一代性能优越、 廉价的环
北京理工大学 2021-04-14
陶瓷膜用于退浆废水回用技术
本技术采用耐高温、酸碱等苛刻条件的陶瓷膜分离技术对退浆废水进行处理达到回用的目的。工艺包括:废水储槽、10倍浓缩膜设备、20倍浓缩膜设备、浓水处理系统等。该工艺水回收率能够达到95%以上,回用水中主要含有烧碱、分散剂和精炼剂。浓水通过与酸反应沉淀经泥水分离器和带式压滤机进行分离处理,滤饼进行燃烧发电处理。该工艺达到了废水的近零排放,降低了废水处理成本,能够产生显著的经济效益和社会效益。 专利情况:已授权专利2项 成熟度:量产 合作方式:技术开发,技术服务 创新要点:本技术具有处理高COD负荷、强碱有机废水的能力,并能有效回收废水中的可利用物质,膜过滤系统抗有机污染及再生能力强,系统整体维护成本低,使用寿命长等特点。
南京工业大学 2021-01-12
磁悬浮废水源冷热水机组
磁悬浮废水源冷热水机组是公司最新研发、制造的高端离心冷水机,采用丹佛斯磁悬浮变频二级离心压缩机,配置自主研发制造的高效满液蒸发器和高效冷凝器,采用绿色环保冷媒 HFC-134a,机组控制水温精准,达到±0.1℃。 磁悬浮废水源冷热水机组特点 1、机组控制水温精准,达到±0.1℃,一般机组控温在±1℃。可以实现制机组采用绿色环保冷媒HFC-134a,工作压力为正压,无毒环保,对臭氧层无破坏作用,操作安全。 2、机组综合部分效率IPLV高达10,部分负荷COP值超过13。目前大多数恒速离心机组IPLV达到6.3,螺杆冷水机组4.5(国标水冷工况)。 3、整个机组无供油系统,从根本上解决了系统回油问题,避免压缩机失油故障,同时避免了换热器因油覆盖降低的换热效率。 4、机组超静音运转,运行噪声仅76dB(A),同冷量螺杆冷水机组噪声达到87dB(A),机组安装不需要采用费用昂贵的消声减振部件。 5、机组启动电流小,仅有2A,对电网几乎没有冲击,同冷量螺杆冷水机组启动电流达到60A。 6、机组结构设计紧凑,占地小,机组宽度不超过1.2米,方便安装,并为客户节省了宝贵的机房面积。 7、机组通信采用Modbus的双向数据交换,可简单方便的接入客户所选择的自控系统。 8、压缩机已集成变频控制模块,维护简便。压缩机由航空等级的铝制铸件及高强度的热塑电子外壳而成,可以长期运行。 9、10%-100%无极容量调节。 磁悬浮废水源冷热水机组配置 压缩机:丹佛斯磁悬浮变频二级离心压缩机 蒸发器:自产高效满液蒸发器 冷凝器:自产高效冷凝器 控制器:西门子PLC可编程控制器 经济器:自产高效板式换热器 节流装置:电子膨胀阀 启动方式:直接启动 电源制式:380V-50Hz-3N 保温材料:防腐、防水、网状保温层 油漆:高强度亚光漆 水口连接方式:法兰 磁悬浮废水源冷热水机组应用范围 1、广泛应用于暖通、工业冷却等领域,特别适用于有特殊要求的项目。 2、申报LEED(评估绿色建筑的工具)认证的建筑,磁悬浮机组的冷媒环保性,节能及低噪声特点可为LEED加分,我国政府从2014年起加大并鼓励开发商进行LEED认证力度,并有奖励。 3、对噪声有严格限制的建筑(如:医院,展馆,教堂,教学楼,高端实验室等)。 4、机房面积小或者机房改造项目。 5、控温精度高±0.1℃以及热负荷需求稳定的工艺冷水项目。
广州润达环保科技有限公司 2021-10-29
国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定
《国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定》已经2025年2月21日国务院第53次常务会议通过,现予公布,自2025年5月1日起施行。
中国政府网 2025-03-20
“弹簧-梁单元”模型处理约束浆锚连接传力问题
技术成熟度:原型验证 原理:模型将浆锚连接节点破坏视为两个阶段,第一阶段为粘结破坏,即砂浆与钢筋和钢筋断裂前(包括断裂时)时段,第二阶段为滑移破坏,即砂浆与钢筋和钢筋断裂后时段。第一阶段依靠梁单元模拟,第二阶段依靠弹簧单元模拟,这样准确的反映了浆锚连接发生时的强度破坏及之后的滑移脱离现象。 创新点:提出了建模工艺,给出了适用于模型的弹簧单元、梁单元本构关系。 应用场景:浆锚节点超限分析,浆锚节点抗震性能分析。 应用案例:约束浆锚钢筋极限搭接连接剪力墙结构抗震性能分析,装配法加固剪力墙施工模拟过程分析。 成果获奖:吉林省土木建筑学会科技进步一等奖。 成果评价:建模简单、计算快速、经过多篇论文验证传力与实际情况偏差小于10%。
吉林建筑科技学院 2025-05-19
一种复合型四角蛤蜊有机钙制剂及其制备方法
  【发 明 人】吴皓;王令充;陈士勇;刘睿  【技术领域】  本发明涉及一种钙质,具体涉及一种复合型四角蛤蜊有机钙制剂及其制备方法。  【摘要】本发明公开了一种复合型四角蛤蜊有机钙制剂及其制备方法,该有机钙制剂由90-95份四角蛤蜊有机酸钙、0.l-0.5份维生素B2、0.5-l份维生素D3、1-5份酪蛋白磷酸肽组成。该机酸钙由四角蛤蜊外壳经高温煅烧、粉碎、加盐酸
南京中医药大学 2021-01-12
一种挥发性有机物氧化催化剂及其制备方法
1. 痛点问题 2020年我国VOCs 排放量将达到3000万吨,催化氧化技术因具有适用范围广、起燃温度低、能耗低、净化效率高、无二次污染等优点,已成为当前VOCs治理行业研究和应用的主流技术之一,而制备高效、稳定、廉价的催化剂是催化氧化技术的核心。目前我国大中型企业VOCs催化氧化装置所采用的催化剂仍以进口为主,价格昂贵,国产催化剂虽然价格低,但存在催化氧化活性低、稳定性差、易中毒失活等缺点而难以满足工业需求。国内外学者从催化剂活性组成、结构形态、氧化物间的协同作用以及氧化机理等基础研究方面进行了广泛而深入的探究,而在工业催化氧化催化剂研制与应用方面涉足较少,因此加快研发高效工业VOCs催化氧化催化剂已成为当前国内相关研究者和工程技术人员的共识和当务之急。 2. 解决方案 该技术以蜂窝堇青石陶瓷为载体,通过原位生长方式在蜂窝陶瓷内外表面引入复合金属氧化物有序微/纳米结构,通过调控微/纳米结构的尺寸和形貌特征,系统研究微/纳米结构对催化剂催化氧化 VOCs的作用规律,建立了催化成分和微/纳米结构对催化氧化的影响规律。同时探究了掺杂元素和水蒸气循环对阻止积炭形成和脱氯的作用机制,进一步提升催化剂稳定性及抗氯中毒能力,为彻底解决催化氧化技术控制VOCs复杂问题提供理论依据和技术支撑。 合作需求 江苏中创清源科技有限公司以清华大学团队的核心技术为支撑,推进产业进程,打造国产催化剂高端技术品牌。以化工,石化,涂装,印刷等VOCs治理行业大型环保工程公司为目标客户,与环保工程公司进行优势互补,推动示范工程建设,进行技术的工程化应用,形成以点带面效应,树立品牌,联合推广项目技术和产品。
清华大学 2021-12-09
一种采用图形喷嘴的有机气相成膜装置及其成膜方法
本发明公开了一种采用图形喷嘴的有机气相成膜装置,包括蒸 发腔、与蒸发腔连通的喷印头及与喷印头相距一定间隙的基板载台, 基板载台受控制相对喷印头分别沿喷印头主轴方向、与喷印头主轴垂 直平面内的水平方向以及平面内与水平方向垂直的第三方向直线移 动。喷印头包括喷印头基体、包覆喷印头基体的加热套、位于喷印头 基体一端的图形喷嘴、与图形喷嘴连通的混合腔以及连通所述蒸发腔 与混合腔的气体入口。图形喷嘴的开口具有一定形状,蒸发腔用于蒸 发固体有机材料得到气相有机材料并通过喷印头的气体入口进入喷印 头的混合腔,接着
华中科技大学 2021-04-14
一种基于多核处理器的高速印花机图像数据旋转处理系统及方法
本发明公开了一种基于多核处理器的高速印花机图像数据旋转处理系统,包括数据接收设备、数据解析处理设备、数据传输通道和数据输出设备。本发明还公开了一种基于多核处理器的高速印花机图像数据旋转处理方法,其通过以太网接口接收数据,利用处理器的多个核并行处理数据,由FPGA实现数据的输出。相比现有技术,本发明系统及方法能够大大提高数据的旋转效率以及吞吐量,从而实现数码印花机的高效能产出。
浙江大学 2021-04-11
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