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水/空气/食品安全/风险评估服务
当代国际竞争的加剧,让国家安全意识日益深入人心。但如何利用创新科技防范,水/空气/食品中存在的,包括人为制造的未知毒素所带来的安全风险,中美澳三国科学家和企业倾力合作10年推出,全新的生物智能安全风险评估技术: WAFSA(Water/Air/Food Safety Assessment Technology) 水/空气/食品安全/风险评估科技 WAFSA服务对象,主要是各类学校及机关企事业单位,提供常年水/空气/食品的安全风险评估,为保障广大师生及各级领导/公务员/职员正常的工作秩序提供科学依据。   WAFSA已获得《中关村NMT产业联盟》相关技术及服务认证!   1)什么是WAFSA? WAFSA以活体生物环境有害毒素检测为理论基础,以NMT为技术基础,以斑马鱼、日本鲭鱼、酵母等为活体生物传感器,结合大数据分析和数据可视化技术,将水/空气/食品中可能存在的已知及未知毒素进行安全风险评估。 2)如何得知我们的水/空气/食品有安全风险? 通过WAFSA监测,您将得到WSI(水安全风险指数),ASI(空气安全风险指数)以及FSI(食品安全风险指数)及相关说明。   3)知道有风险后,我们该如何应对? 请首先远离/隔离毒素源,然后联系国家相关监测机构进行进一步分析和检测。   4)什么是‘未知毒素’? 对人类有害,但又超出目前人类传统检测能力的生物及非生物因子。 目前已知水中的有害物质(毒素)有300多种,而且仍以每年十几种到几十种的速度迅速递增。 ‘未知毒素’主要来源于‘叠加毒素’和‘人工毒素’。 ‘叠加毒素’由不同的已知或未知毒素的随机叠加效应而成;而‘人工毒素’则是人类通过物理化学方法或生物工程技术所制造出的,自然界本不存在的,并且对人类有害的物质。   5)什么是‘生物监测’? 利用活体生物通过漫长的进化而具备的,超出人类对环境的感知能力,对环境有害物质进行定性定量检测的方法。   6)‘生物监测’相比‘传统监测’的优势? 主要是两点:一是速度快,二是可以覆盖对人类健康具备危害的‘未知毒素’。
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
乾立空气循环净化杀菌平板灯
        深圳鹏翔智明光电科技有限公司医疗健康事业部,隆重推出“空气循环净化平板灯”。这是健康学校护眼照明的姊妹产品,是健康教室照明的好拍档,好选择和有益补充。
深圳鹏翔智明光电科技有限公司 2021-08-23
彩色液晶智能型空气洁净屏
产品详细介绍 彩色液晶智能型空气洁净屏 采用日本AIR TECH株式会社先进的无尘/无菌设备设计理念与制造专业技术, 日本进口流水生产线,由日本AIR TECH株式会社控股的台资企业生产制造的原版设备。产品的彩色LCD(液晶)智能控制器、风动系统、风速监控系统、空气过滤系统等核心部件均采用国际知名品牌。产品在结构与工艺、选材与智能控制、功能与质量等方面引领国际先进水平。轻松产生无尘/无菌清新空气。 功能特点: ◆ 设备故障报警;过滤器更换报警;温湿度显示;室内舒适度指数5星级显示;空气质量等级5星级显示;颗粒物、甲醛、苯、氨、TVOC综合检测显示;24小时任意定时开关机;根据检测污染物含量全自动智能控制设备风量;配备S323/485通讯接口可实现远程监控。 ◆ 采用纳米与生物活性酶双重抗菌及高能物理等先进技术创造无尘、无菌清新环境:防霉菌、消毒抗菌、去除有害气体、消除异味、补充茶清新空气、抑制微生物繁殖生长。设备为低碳零排放、无二次污染的环保产品 ◆采用日本原厂获国家(国际)专利的滤材,精密除尘/有害气体去除率高:对一氧化 碳(CO)、甲醛(HCHO)、氨(NH3)、苯(C6H6)、臭氧(03)、二氧化硫(SO2)、 二氧化氮(NO2)、甲苯(C7H8)、二甲苯(C8H10)、总挥发性有机化合物(TVOC) 等吸附分解、氧化降解效果显著 ◆出风口洁净度为100级;出风口面积:0.5 m2,据地面1.5m高。气流组织方式多样, 抗阻挡能力强,有效地保障室内空气流通顺畅 ◆ 设备操作简便、自控性及运行安全性能高;移动灵活、多台设备可组合成无菌式和微生物污染除去式净化屏蔽墙(或空间),实现局部层流净化消毒 技术规格及相关要求: 1、品牌:北京远大博文科技 2、设备参考《博物馆藏品保存环境试行规范》空气质量标准设计,为文物库房空气治理专用设备。洁净度及污染气体消除率完全符合相关标准值。 3、气流组织形式:洁净通过型(D型:后进风前出风);一款两用:在同一台设备上D型与B型(前进风前出风)相互转换;A型与C型相互转换。(A型、B型、C型、D型4种型号齐全) 4、设备的污染气体去除效率:甲醛(HCHO):92.8%、氨(NH3):91.0%、苯(C6H6):91.2%、臭氧(03):91.3%、二氧化硫(SO2):98.8%、二氧化氮(NO2):97.6% 甲苯(C7H8):84.9%、二甲苯(C8H10):84.7%、总挥发性有机化合物(TVOC):85.0%(提供9种常见污染物去除率国家级以上第三方检验报告) 5、设备运行安全稳定性:风速计(安全指示灯)检测过滤器饱和更换或清洗功能;电机过载保护设计。 6、初效过滤器:15MM厚超透气无纺布抽屉式设计,无需工具手工提拉即可轻松更换清洗初效滤材。 7、760mm*610mm*50mm厚高效过滤器滤材配置:抗菌除臭静电纤维网、纳米银离子、除臭氧分解触媒、蜂窝活性炭、溶菌酶、冷触媒LTC-S及医疗级HEPA等功能性滤材; 8、设备过滤材料包含四种国家专利(提供专利证书复印件)、一种世界专利。 9、控制面板制式:三档调速控制器;过滤器饱和监测指示灯 10、过滤效率:@≥0.3μm ≥99.99%;灭菌效率:≥99.97% 11、标准工况:AC,单相220V/50Hz 功率80W 12、型号:YDAT-600,规格:890mm(宽)*100mm(厚)*1500mm(高) 13、净重:50kg 技术参数:
北京远大博文科技有限公司 2021-08-23
模块化太阳能热泵中央热水系统成套产品
世界能源和环境问题的日益严峻使人类对可再生能源和清洁能源的利用空前关注,太阳能的热利用便是可再生能源利用的良好途径。传统的太阳能热利用以家庭方式为主,存在诸多发展限制,因而发展规模化的太阳能热利用技术是未来太阳能利用的趋势。太阳能规模化热利用的最大障碍是其获取受制于气候因素,不能全天候稳定供热,因而必须寻求可靠、经济、环保的辅助能源,以实现热量的稳定供给。燃煤、燃油、燃气、电热等辅助供热方式均存在经济性、环保等限制因素,难以较好地满足使用要求。本项目以高效、环保的空气源热泵技术作为太阳能系统的辅助热源,开发出了『模块化太阳能热泵中央热水系统』成套产品,有效解决了传统太阳能规模化热利用的不稳定及经济性双重瓶颈问题,实现了全天候稳定供热。本产品是一种综合利用太阳能和空气热能,生产和供应50~60℃生活及生产用热水的集中供热成套装置,主要用于宾馆、酒店、健身房、营业性洗浴场所、厂矿和学校集体宿舍、住宅小区等的24小时生活热水集中供应,以及食品、医药、轻纺、化工等生产过程的产品预热或包装洗涤等热水供给。该装置的能量来源约为太阳辐射70%、空气热能20%,电能10%,年综合能效比高达8~12。 本项目的主要技术创新性和领先性在于:①综合经济指标先进,年均综合能效比达8~12,工程规模越大投资的经济性优势越明显。②环境保护方面的优势,本产品90%的能量来源于太阳能和空气能,仅消耗约10%的电能,没有任何环境危害,且初级能源利用率很高。③气候适应能力方面的优势,普通热泵一般难以较好胜任5℃以下的环境温度,本项目产品可胜任-15℃的环境温度并在此温度下保持较高的效率。④技术含量方面的优势,本项目产品采用模块化设计,可根据工程需要随意组合,整个“中央热水系统”只需采用一个控制仪就可实现系统中全部机组和设备控制,实现无人职守自动工作,并具有机组保护、故障诊断、远程监控等功能,用户使用极为简单、方便。 随着我国城市化建设进程的加快及人民生活水平的提高,中央热水工程的发展极为迅速,市场需求急剧增长。太阳能热泵中央热水系统以其远超过其他热水生产方式的经济性优势近年来受到了市场的高度瞩目,我国建设部及许多城市已经颁布了在新建建筑物中使用太阳能的鼓励性政策,江苏、广东等地还通过立法强制推行,这都是本项目发展的有力背景,该项目已经受到了众多厂家的关注。该产品以工程成套的方式销售和安装,市场售价约为每吨产水2~3万元,毛利率约为30%,年产量5000吨,连通工程安装及附属设备产值总计约1~1.5亿,产品可覆盖约4~6个省份,并带动经销商层面利润约500~800万元,目前产品市场需求处于迅速攀升阶段,具有良好发展前景。
西安交通大学 2021-04-11
R417A 热泵热水器蓄热水箱的优化设计
深入研究热泵热水器领域的工 质替代和部件优化,采用环保新工质,为提高蓄热效率、机组性能和新产品的产 业化提供可靠的理论依据。
上海理工大学 2021-01-12
大象机器人—mycobot Pro机械臂—空气平行夹爪和空气压缩机
联系我们:深圳市大象机器人科技有限公司官网:https://www.elephantrobotics.com淘宝官方旗舰店:https://shop504055678.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.2b0e58e7PY8UhV电话:+86 (0755) 8696 8565/+86 181 2384 1923地址:深圳市福田区华强北电子科技大厦D座智方舟国际智能硬件创新中心D403 D504 D505
深圳市大象机器人科技有限公司 2021-12-09
高效空气过滤技术的研制与产品开发
近年来室内空气污染问题严重影响人民健康,空气净化器逐渐成为新的家庭必备电器。由于净化器采用的滤料多为一次性玻纤材料,更换频繁,维护费用高,并且阻力大,能耗高,制约健康空气净化技术的普及和推广。而静电吸附材料利用静电吸附原理,能够高效吸附PM2.5颗粒,吹风清洗后可以重复使用,已经在工业中广泛应用。由于该技术必须使污染空气与负离子预先混合充分,负离子发生器与吸附材料之间必须保持充分的缓冲距离,否则静电吸附材料无法工作,从而使得该技术无法在小型净化器得到很好的应用。本项目计划以静电吸附材料为研究对象,利用空气动力学原理,采用计算机模拟与实验测试相结合的方法,开发短流程负离子与空气预混合技术。该技术主要目标是在1~5cm短流程内解决点源颗粒与面源气体混合均匀性问题,从而有效解决静电吸附材料对混合流程长度的依赖性。通过本项目,一方面,在实际应用中能够将静电材料替代传统玻纤过滤材料,降低空气净化器使用成本;另一方面,该技术也能够在工业气体治理领域得到有效的拓展,例如短距离气体均匀混合能够有效减小工业气体混合设备尺寸,从而降低设备制造成本,进一步提升本项目研发技术的市场推广价值。 课题组经过几年在空气污染物研究和发展,已经具备在此方面开展研究的物质条件和软件条件。课题组曾搭建空气污染物过滤实验台,对负离子混合与静电吸附过滤材料性能进行了详细测试,如下图1-6所示。同时,课题组已经拥有测试PM2.5、风速等基本仪器,如图7-9所示,能够对空气中粉尘进行精确测量。在与企业合作的过程中,也培养了一批能够进行技术研发的研究生队伍。由此可见,以上条件对本项目的顺利实施提供了良好的科研条件。 1、 项目的主要内容、创新点、技术水平1) 主要内容 n 在现有的净化器结构基础上,数值模拟分析污染空气流动形式,粉尘颗粒流动路径等等,为负离子与空气混合提供基础数据。 n 在数值模拟的基础上,设计新型流道结构,搭建实验台,测试分析流道对气体流动的影响。 n 实验以及数值分析不同流速情况下,气体混合情况,尤其是负离子混合不均匀性以及不同风速下的测试PM2.5的局部过滤效率。 n 对现有净化器提出改进方案,制作负离子混合样机,试验测试净化效率。 n 开发新型净化器,提高单位体积空气净化效率。2) 创新点 n 目前在空气净化器方面关于污染气体与负离子短流程混合研究的还未见报导,本项目涉及的工作内容及技术尚未得到深入研究和开发; n 利用数值模拟技术对不同结构的过滤器内部气体混合流动进行分析,获得净化器内部气体过滤机理,并以此进行结构优化,在空气净化技术研发方法方面有创新性。3) 技术水平 n 由于技术难度大,目前市场上仍未有负离子加静电吸附的净化产品,本项目是首次在实践中将用于工业的静电吸附材料用于民用净化器; n 利用静电吸附原理提高PM2.5吸附效率的同时,阻力比传统玻纤过滤材料的更低,噪音更小,寿命更长,项目研制的技术含量相当高; n 本项目开发的技术也可以用于工业领域,技术应用范围广。
同济大学 2021-04-11
一种可调空气阻尼缓冲器
本发明公开了一种基于先导式溢流阀的缓冲器机构,包括活塞杆,空气活塞缸,返回弹簧,先导式溢流阀,快速复位单向阀;其中主要结构是活塞杆,活塞缸和返回弹簧,辅助结构的是溢流阀和单向阀;当有冲击作用在活塞杆上时,空气腔被压缩,此时单向阀关闭,空气通过管道流向先导式溢流阀,通过两个调节旋钮可以调节阀芯压力和阻尼孔压力,从而调节溢流阀气体流通速度,进而调节缓冲器的缓冲压力和时间,气体经消声器回到大气中;当冲击结束时,返回弹簧工作,促使空气腔压强减小至小于大气压,此时单向阀工作,空气经过过滤器快速充满空气腔,使缓冲器复位;两个空气阀都是嵌在机架上,拆装检修方便。
东南大学 2021-04-11
从空气中收集水的热管集水器
本发明公开了一种从空气中收集水的热管集水器,所述的集水盘为内部带有空腔的倒锥形金属体,集水盘安装固定在底座支架上,底座支架安装固定在地面上,在集水盘上方通过固定支架固定安装有非金属材料的圆锥形遮阳顶棚,所述的遮阳顶棚的俯视半径大于集水盘的俯视半径,所述的热管包括有多个蒸发器和U型冷凝管,所述的多个蒸发器呈放射状均匀分布在集水盘的内表面,在蒸发器内部设有毛细管,在集水盘的外部边缘固定有圆形蒸汽连通管,蒸发器的末端与蒸汽连通管连通,在集水盘的外表面设有蒸汽回路管。本发明可以达到日夜两用,从而大大的提高了
安徽建筑大学 2021-01-12
高效病毒防护用纳米纤维空气滤材
中原工学院纺织服装产业研究院教授何建新团队在高效病毒防护用纳米纤维空气滤材与口罩关键技术及装备方向的研究取得了突破性进展。通过自主研发的线性电极静电纺丝技术制备出直径50—150nm的纳米纤维,以此类超细纤维为原料可加工出过滤精度100nm的超薄非织造滤材,能够高效拦截呼吸道飞沫、PM2.5、病毒、油性颗粒等病原体传播介质。同时,该技术可通过原液掺杂纳米银、中草药提取物而使材料具备生物杀菌功能,能从根本上抑制病毒的传播。
中原工学院 2021-04-11
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