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“链固”区块链数据库系统
团队介绍: “链固”数据库系统团队依托西安电子科技大学网络与信息安全学院,学院为中央网络安全与信息化领导小组成立之后全国第一个独立运行的网络与信息安全学院,2017 年以总成绩排名第一的成绩获得了由中央网信办和教育部联合评选的“国家一流网络安全学院建设项目示范高校”称号,2021 年获评国家网络安全先进集体。学院同时建有大数据安全教育部工程研究中心、陕西省网络与系统安全重点实验室等重要的科研平台。 项目概况 (一)项目背景 随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术快速发展,数据呈现爆炸式增长,数据资源成为了关键生产要素,是数字经济发展的 “新能源”。数据中心建设已成为大势所趋,世界主要国家和企业纷纷开启数字化转型之路。 数据安全关系国家安全。数据库系统作为数据存储、管理、加工的基础和支撑软件,其安全性与高效性对发展数据中心等新型基础假设,探索以数据为关键要素的新增长方式具有重大意义,是数字经济国家战略的重要支撑。然而,当前数据库存在的数据难以确权,储存单点失效,数据难以共享,数据容易造假,难以操作溯源,数据易篡改等问题。项目组采用 “区块链+传统数据库”双层架构作为突破口,设计开发的自主知识产权的 “链固”区块链数据库系统,抢先进入该领域,相关技术填补了该领域的空白,符合国家的战略需求,在政务、公安、机要、金融、医疗等领域应用前景。 (二)项目简介 “链固”区块链数据库系统,采用基于分布式对等网络的“区块链+传统数据库”的双层架构、基于 Raft 和可验证随机函数的安全高效共识协议、基于共识机制的节点间数据互检以及基于滑动窗口的区块数据保存机制,实现了兼顾安全和效率的区块链数据库系统,提供了可信的数据服务,支撑数据进入资本市场,赋能数字经济。系统实现上核心算法全部做到自主可控,密码学相关算法全面采用国密算法,支持国产CPU FT-2000 系列在内的多款 CPU,支持国产操作系统银河麒麟、中标麒麟在内的多款操作系统。项目已成功应用于中电福富审计系统和中国航天科技集团第九研究院 771所的“云脑”项目。 (三)关键技术 本项目围绕区块链和数据库安全和效率进行研究,突破了如下四项关键技术: 1.设计了基于分布式对等网络的双层数据库系统结构,解决了传统数据系统存在单点失效的问题,建立了基于B+树高效的索引结构,突破了传统区块链架构查询性能低下的瓶颈。 2.提出了基于Raft和可验证随机函数的安全高效共识协议,实现了不完全可信环境下分布式数据库系统记账节点的高效安全选取,满足了海量数据高并发业务对数据高效安全同步的需求。 3.提出了基于共识机制的高效数据自检和互检协议,通过双层数据库架构中顶层和底层的相互联动,实现了数据周期性的防篡改检查和错误修复,满足了企业对敏感数据可信存储的需求。 4.提出了模块化可配置的系统架构,实现了系统功能的可定制和可扩展,满足不同业务场景差异性的安全需求,降低了企业在实际部署过程中的成本。
西安电子科技大学 2023-07-14
天然气低产低效井排水采气增产压缩机装置
天然气井随着开采年限的增加,产气量会逐渐下降,产气量低于 5000 方/天的气井称为低产低效井,长庆苏里格气田的低产低效井约占总井数的 40%,数量十分庞大。低产低效井的增产是一个重要课题,增产的工艺措施和技术手段很多,如酸化处理、水力压裂等。气井工作过程中,地下水渗出会造成井底水位逐渐升高,对于正常产气量的气井,水会被气体带出,不影响产气量;低产低效井因产气量较小,所以气体从井底的携液能力比较差,造成井底水位不断上升并可能淹没油管底部,从而造成产气量骤减或中断,因此这样的井需要施加排水采气措施。常用排水采气措施有泡排和速度管柱两种,前者需要向井内加入特殊的发泡剂,后者需要改造气井。近年来国外出现了一种用井口压缩机进行排水采气增产的技术手段,无需改动气井,也不需要化学药剂,并且高效可靠。
西安交通大学 2021-04-11
一种浮筒起落自闭控制截流管道流量的截流井
本实用新型公开了一种浮筒起落自闭控制截流管道流量的截流井,包括:井壁、截流管道、浮筒、溢流管道、合污管道;采用浮筒在水面漂浮时与截流管道接触到面积控制溢流井内截流流量的大小,实现在低水位时污水全部从截流管道内流出;在高水位时浮筒逐渐堵住截流管道的端口,直至截流管道完全堵上,污水从溢流管道中流出,排放到河流中。因此,本实用新型所提出的溢流井,结构简单、制造容易、成本低廉、无需电力、无需任何精密设施、完全由水力自动控制浮筒与截流管道的间隙,截流管道出流流量最小可以达到零,且在使用过程中基本不需要维护与管
安徽建筑大学 2021-01-12
一种适用于海绵城市建设的辐射渗井
本实用新型提出了一种适用于海绵城市建设的辐射渗井,包括筒状井体、第一出水管、第二出水管、进水管、第一栅网和第二栅网,井体侧壁从下到上依次设有第一出水口、第二出水口、进水口,井体底部细砂层,细砂层覆盖第一出水口,细砂层顶面从靠近第一出水口一端向远离第一出水口一端倾斜,细砂层上方设有粗砂层,粗砂层顶面从靠近第一出水口一端向远离第一出水口一端倾斜;第一栅网设置在第一出水口处,第二栅网覆盖在粗砂层上方,第二栅网上设有用于调节第二栅网倾斜度的调节阀;第一出水管、第二出水管、进水管分别与第一出水口、第二出水口、
安徽建筑大学 2021-01-12
“一扩成井”快速钻井法凿井关键技术及装备研究
“一扩成井”新工艺,减少了扩孔次数, 实现了井筒施工“打井不下井” 。提高了 钻井速度;创造性研发出T型自扩孔式钻头 结构,解决了钻头和中心管结构在大推拉 力和大扭矩作用下的可靠性与稳定性等难 题;首创了离心铸造“双金属”楔齿滚刀刀 壳结构,研制出新型刀具使其平均使用寿 命提高了30%以上。
安徽建筑大学 2021-01-12
生物质固废生产肥料关键技术研发
我国每年农林固废、城市厨余垃圾等生物质固废中近 60%被焚烧 或随意处置,严重污染环境,也是造成雾霾的重要原因之一。南开大 学生物质资源化工程中心多年来致力于以生物质固废为原料生产有 机肥系列技术的研究应用,获得了高效降解木质纤维素、淀粉、蛋白 质、油脂等的细菌、放线菌和真菌,构建了微生物菌种库和系列化菌 剂;开发了可在 5-15 天内将生物质固废转化为有机肥料和富含有益 微生物的生物有机肥生产工艺及系列化产品;自主设计研发了以布尔玛金式搅拌装置为基础的微生物发酵装置,开发了系列化的微生物好 氧/厌氧发酵装置。 本项目已申请国家专利 50 项,其中授权发明专利 10 项、实用新 型专利 5 项;代表性 SCI 论文 5 篇,出版专译著 7 部;本项目有关技 术已被深圳芭田公司、天津百利阳光公司应用,近三年产生了显著的 经济、社会和环境效益;本项目已获得 2017 年中国产学研合作创新 成果一等奖。
南开大学 2021-04-11
生物质固废生产肥料关键技术研发
我国每年农林固废、城市厨余垃圾等生物质固废中近 60%被焚烧或随意处置,严重污染环境,也是造成雾霾的重要原因之一。南开大学生物质资源化工程中心多年来致力于以生物质固废为原料生产有机肥系列技术的研究应用,获得了高效降解木质纤维素、淀粉、蛋白质、油脂等的细菌、放线菌和真菌,构建了微生物菌种库和系列化菌剂;开发了可在 5-15 天内将生物质固废转化为有机肥料和富含有益微生物的生物有机肥生产工艺及系列化产品;自主设计研发了以布尔 玛金式搅拌装置为基础的微生物发酵装置,开发了系列化的微生物好氧/厌氧发酵装置。 本项目已申请国家专利 50 项,其中授权发明专利 10 项、实用新型专利 5 项;代表性 SCI 论文 5 篇,出版专译著 7 部;本项目有关技术已被深圳芭田公司、天津百利阳光公司应用,近三年产生了显著的经济、社会和环境效益;本项目已获得 2017 年中国产学研合作创新成果一等奖。
南开大学 2021-02-01
有机固废高效厌氧发酵与安全运行技术
项目背景及主要用途: 有机固体废弃物主要包括城市生活垃圾、规模化养殖场畜禽粪便、秸秆、城 市污泥等。其产生量巨大,且有机质含量高,若直接排放,将对环境造成严重污 染。对有机固体废弃物的处理迫在眉睫。而厌氧发酵实现了有机固体废弃物到清 洁能源的转换,符合国家倡导的废弃物减量化、资源化、无害化资源化处理的要 求,实现了环境与能源双赢的局面。 技术原理与工艺流程简介: 该技术采用混合物料厌氧发酵,对基质性质进行调节,提高系统运行稳定性 154天津大学科技成果选编 155 和效率,对有机固废进行无害化和资源化处理,建立实时监测和预警系统,保障 工艺系统安全运行。 技术特点: (1)反应装置停留时间短 (2)沼气产量高 (3)充分回收生物质能 已有示范工程:市政污泥与餐厨垃圾发酵示范工程(深圳) 应用领域: 该技术适用于污水处理厂剩余污泥、有机固体废弃物、农业废弃物的处理。 
天津大学 2021-04-11
热泵辅助的高固污泥厌氧消化技术
1 成果简介利用水源热泵实现污水厂出水中低品位热能的回收, 并为污泥高温或中温厌氧消化供应热源。污水处理厂产生的污泥经机械浓缩至含固率 12%以上,经过 60℃水解后进入厌氧反应器进行高温厌氧消化,生成沼气(见图 1)。沼气经收集后用于烘干污泥。消化后的污泥通过机械脱水、干化等一系列过程后获得干化污泥,可用作优质肥料原料或覆盖土。该方法及系统可以显著实现污泥的稳定化和减量化,为污泥后续的减量化和资源化处置提供基础,污水厂内部水、热、能的优化配置,污水厂整体能耗降低 20%以上,而整体投资也比传统 的污泥消化+干化节省 20%以上。 图 1 工艺流程图2 应用说明工艺采用了污水源热泵和高固污泥厌氧消化技术,涉及了清华大学的 5 项专利技术。传统污泥消化(含固率 3-5%) +干化工艺相比,它的优点是:消化污泥浓度高,反应器体积可以缩短 40%以上;耗热量减少 40%以上;有机物降解率较高;适合处理有机物含量较低的污泥;处理后污泥的卫生条件好;操作简便,易控制。研究是在 863 课题和科技支撑项目的资助下完成,历史 6 年。目前在我国南方的污水厂已经完成中试( 图 2)。中试系统实际运行取得的主要参数如下: 进泥 VSS/SS=0.57,停留时间 28d,进泥含固率 12%时,污泥的平均 VSS 去除率达到48.2%;若将所产沼气用于污泥干化,可获得含水率 55%的污泥。  图 2 建成的中试系统3 应用说明有机物含量 40%以上的污泥以及相似有机物料的厌氧消化。4 效益分析系统投资(热泵+污泥消化+干化)大约为 18 万元/吨污泥( 80%含水率),运行费 110元/吨污泥( 80%含水率)左右。5 合作方式技术转让或者联合推广。
清华大学 2021-04-13
固相离子迁移的原位可视化研究
近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队与上海交通大学邬剑波教授以及中科大工程学院倪勇教授等开展多方合作,提出并设计了一种利用原位ChemTEM方法定量研究共组装纳米线之间的固相离子迁移过程的新策略(图1)。相关成果发表在《美国化学会志》杂志上。
中国科学技术大学 2021-01-12
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