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PiSADN污水高效低成本深度脱氮技术
PiSADN污水高效低成本深度脱氮技术是国内外首次提出的污水高效低成本深度脱氮解决方案 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 到2020年底,全国大部分新建污水处理厂和敏感区域污水处理厂均已经提标到一级A标准。由于我国的城市污水C/N比普遍偏低,难以满足脱氮要求。当前污水处理厂主要采用投加有机碳源的方式强化反硝化脱氮,为此大大增加了成本。为解决此问题,近年来学术界、工业界致力于寻找化学碳源以外的替代性电子供体以实现低成本的污水脱氮,其中,硫自养反硝化技术是重点关注对象。 基于S0的自养反硝化工艺(SADN)是一种新兴的低成本污水脱氮技术。但S0的溶解度低导致它的生物可利用性差,因而限制了SADN的速率而阻碍工艺的推广应用。本技术研究创新发现,揭示了SADN中加入少量有机碳除促进SADN反应速率的机理,并丰富了有机物投加条件下的多种不同硫形态电子供体或有机物电子供体的反硝化路径。此外,进一步研究发现通过在SADN体系自发形成多硫化物(Sn2-),其生物可利用性远高于S0。Sn2-一旦产生,可迅速被硫氧化反硝化菌利用,实现污水中硝氮的快速还原。这一通过多硫化物介导并加速硫自养反硝化的技术,称为PiSADN反应过程(Polysulfide-involved SADN),是国内外首次提出的污水高效低成本深度脱氮解决方案。 目前本技术已经申请了1个国家发明专利,已发表2篇SCI学术论文,其中一篇发表在环境领域顶级期刊Water Research上,因此,本技术具有先进性和独占性。
中山大学 2022-08-15
高氨氮废水处理新技术
项目成果/简介:自然水体受污水中氮素污染,富营养化日益严重。氨氮已经成为我国污染总量控制的限制性指标。高氨氮废水成分复杂,缺乏经济有效处理技术。厌氧氨氧化工艺是解决高氨氮废水脱氮难题的最佳方案。为高氨氮废水处理提供新途径,与现有技术比较,建设和运行费用分别降低 25%、35%以上。 厌氧氨氧化生物脱氮优点 : 电耗降低 60%左右 有机碳源需求为“0” 温室气体减排 90%以上 污泥产量降低 50%以上
北京交通大学 2021-01-12
自动凯氏定氮仪SKD-800
SKD-800 设计理念: 保护好被测样品的安全:在缺任何液体和冷却水断流的状况下样品得到保护不被破坏。 保障样品蒸馏的正确性:合理可调的蒸馏方式;合理的分段式和加液方式。   SKD-800自动定氮仪特点 *SKD-800自动定氮仪设计要求-保护被检测样品不被破坏。 *全新开启一键启动,液晶触摸屏,极简操作,一步进入实验程序! *在仪器蒸馏过程中停冷却水,缺碱,酸,蒸馏水等意外情况仪器报警,等待恢复并记录仪器状况,回复后仪器自动计算,继续蒸馏。*仪器外壳采用ABS工程塑料模具一成型,避免被硫酸腐蚀。 *采用耐高温,耐酸碱的材料,保证仪器内部的防腐防漏电和密封,内部管路保证三年无需更换。 * 消除了倒吸现象。 *具有对蒸馏杯的温度实时检测;集液瓶内温度过高仪器停止蒸馏,温度下降后自动继续蒸馏剩余时间。  *手动、自动双模式随意切换,整个测试过程实时跟踪显示。 *数据储存编辑方式:自动预热、清洗、加酸加碱、加稀释液,储存100个以上蒸馏程序,1000个以上样品存储。 *蒸馏功率1500W可调;确保低溶度样品有很好的回收率。 *具有自动添加稀释液;自动加碱;自动加硼酸。蒸馏功率可调,保证高、低浓度样品蒸馏的回收率,均有液位检测。 具有强大的安全保护功能: 1、蒸馏水、稀释液、酸、碱液液位保护(实时监测),加液系统采用恒压泵,保证加液一致性。  2、冷却水断流、冷却水过少,样品保护; 3、收集液温度实时监测; 4、蒸馏器采用双液位控制(双保险),杜绝干烧。​ 5、具有对防护门的是否关闭实时检测和提示功能; 6、间断式加碱,确保酸碱反应在可控状态,杜绝了样品蒸馏时飞溅现象。 7、采用大屏幕液晶显示,电路、水路、气路互相独立(试剂桶外置)。 8、在蒸馏过程中能随时手动加碱,确保样品数据准确。
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
全自动氮吹浓缩仪 SDC-1000
上海沛欧分析仪器有限公司研发的全自动氮吹浓缩仪可同时浓缩单个或多个样品,无需人工值守。特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计。工作参数任意设置、控制和实时显示。氮气气流压力稳定、恒定。样品无污染影响。           全自动氮吹浓缩仪SDC-1000是我司结合实验室使用需求,从使用者方便安全快捷稳定等多角度升级的新型定容浓缩产品,具有无人值守、准确定容、大批量浓缩的特点,可多组数据储存功能,实现了全自动化的定量及批量浓缩,浓缩全程,一手掌握,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全。   主要特征 : 1、7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-12支大容量样品(最大200ml) 2、多种定容模式可选:定容模式、定时模式、定容定时模式。客户根据不同需要可以自行设定,无需看守,按照客户预先设定好的指令自动完成浓缩,大大提供工作效率 3、采用进口光学传感器进行精准定容,可精准定容至0.5ml/1ML/2ML 4、采用12个独立定容调节装置,确保不同颜色溶剂定容的精准性,自主研发设计,解决了市面上氮吹仪定容不同颜色液体不精确的问题。 5、浓缩至预设容量时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫并一直报警提示,提示报警功能可选择关或开。 7、具有温度校正功能,从而保证浓缩温度的稳定性 8、双通道加热系统,升温速度快,控温精度高 9、采用自动调压装置,保证各个气路气压的均匀性 10、12位独立节流气阀控制,保证了气路的气密性,螺旋式气针(可更换)加快了浓缩速率,大大节约氮气用量 11、内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据 12、采用液压式双重密封门保护系统,采用内置循环风机系统,确保无挥发物泄漏,无需放在通风柜内。   技术参数: 型号:SDC-1000 显示方式:7英寸大液晶触摸屏 模 式:3种 样品数;12位 加热方式:水浴统一控制 处理量(ml) :50/100/150/200(可选) 定容规格(ml):近干/0.5/1/2(可选) 定时功能(min):0-999 透光率调节方式;12独立调节 气压调节(mpa);0-0.8 气压操作方式:12位独立控制 温度℃:室温-100℃ 控温精度℃:±0.5 超温报警;有 内置抽风机系统:有 双重密封门系统:有 数据储存功能:有 计时功能:有 定容提示开关:有 电源:220V 50HZ 重量(kg):16 外形尺寸(cm):62*40*33
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
KDN-280F凯氏定氮仪
KDN-280F凯氏定氮仪 KDN-280F凯氏定氮仪是根据经典凯氏法可以独立进行氮含量测定的半自动化仪器。本仪器的主要功能是作为凯氏定氮的蒸馏仪来使用,仪器采用金属开关控制,操作简单,测试精确、安全可靠等优点。广泛应用于粮食、食品、饲料、土壤、肥料、水、沉淀物、化学品、乳制品、酿造、制糖、药物、煤炭、橡胶等物质的粗蛋白质的分析测定。 本定氮仪也可用于其他类型的蒸馏如用于硫/氰/酚的分析,也可用于直接蒸馏法定氮。   产品特点: l机身采用特制喷塑钢板外壳,美观实用;酸碱接触部分采用镜面不锈钢,防腐耐用。 l采用进口芯片集成电路控制系统,保证仪器的高品质高标准;蒸馏时间及加碱时间可灵活控制。 l加碱和蒸馏可单独操作,相互不受影响,操作方便。 l蒸汽发生器采用高灵敏度探针,稳定控制所需蒸馏水容量。 l防溅管采用高性能耐酸碱材料一次性成型,保证了实验的气密性,且不易老化,延长了使用寿命。 l金属按钮开关,开启后不同颜色明亮柔和,易于辨认,简单实用。 l易拉式玻璃安全门,简单实用,提高了使用安全性。 l节水功能设计,倡导绿色环保理念。     技术参数: 工作范围 0.1mg~240mg氮 测定样品重量 固体0.3~8.0g; 液体2.0~30.0ml 测试精度 相对差0.3% 重复性 平行差≤0.2% 蒸馏时间 5~8分钟 回收率 ≥99.5% 蒸馏能力 8~10样品/小时 安全电压 220(V)±10%;50HZ~60HZ 额定功率 1.3KW 外形尺寸 330x315x770(mm) 重量 27kg 售后服务承诺:在一定期限内,产品支持“三包”政策。产品质保两年;终身免费维修;终身提供配件;售后来电1小时内解决故障问题,部分支持上门安装调试维修产品24小时内解决。支持电话、网络、视频指导。
上海智悦科学仪器有限公司 2022-08-01
一种热管回收排风能量装置
本实用新型公开了一种热管回收排风能量装置,包括有风井、室内送风口、室内排风口、空调外机和换热模块,所述室内送风口、室内排风口与风井连通,所述换热模块包括有热管换热器、空气过滤器,所述热管换热器的两端分别布置在排风管和外机进风管中,风井的出口接排风管的进口,排风管的出口设置排风罩,排风管的出口末端设有防雨罩;空调外机与外机进风管的出口连接,外机进风管的进口设置有空气过滤器,外机进风管的出口设置百叶风口,百叶风口固定在空调外机的翅片侧。本实用新型不需要对现有空调系统进行深层次改造,可以以模块的形式对现有
安徽建筑大学 2021-01-12
能量互馈型交流传动试验系统
本项目现处于产业化阶段。 我们研究并设计了一种新的能量互馈试验平台,试验平台通过能流循环,可大大提高能量利用率,无需损失满功率的能量即可完成大功率的试验,如对机车逆变器系统的满功率试验或者牵引电机的电机特性试验,具有结构简单,控制灵活,调试方便,系统易稳定,能量利用率高,互为被试件,能更有效地对不同控制策略的特性进行比较等优点。 目前,国内外常见的交流传动系统试验平台主要有以下两种: 1)能量消耗型 “能量消耗型”交流传动试验台由变压器向四象限变流器提供单相交流电,四象限变流器输出直流电给逆变器供电,逆变器输出三相交流电供给交流牵引电机。牵引电机输出轴上对接一个直流发电机,其输出端接电阻性负载。这种试验台设备比较简单,调节控制对象比较少,可方便调节直流发电机转矩,实现起来也不是很复杂。但是由直流发电机发出的电能完全被电阻消耗掉,若长期进行大功率试验,电能浪费惊人。另外,如果用于测试电机运行特性,该系统不能模拟机车启动和高速运行试验。 2)能量反馈型 该种试验台的结构如图所示。异步牵引电机输出轴上对接一个“直流发电机-直流电动机-交流同步发电机”构成的能量反馈系统,电能通过变压器返回电网。这种方式将部分能量反馈回电网,大大节约了电能,但使用设备多,在建设试验平台时一次性投资大。另外由于控制对象多,控制方法复杂,难度大,容易出现超调,造成系统振荡。由于试验电机驱动的是直流发电机,转速受到换向器限制,在试验对象为牵引电机时难以试验其高转速区段。 “能量反馈型”交流传动试验台 本项目确定的交流传动互馈试验系统(以下简称“互馈试验台”)的方案如图所示。能量互馈型试验系统(测试电机)图中该试验台由两套“变流机组-电机”联轴背靠背组成,当变流机组I-异步牵引电机Ⅰ工作于电动状态,变流机组Ⅱ-异步牵引电机Ⅱ工作于发电状态时,能量流向如图中实线所示;当变流机组I-异步牵引电机Ⅰ工作于发电状态,变流机组Ⅱ-异步牵引电机Ⅱ工作于电动状态时,能量流向如图中虚线所示。能量互馈型试验系统(测试逆变器)所示试验台主要用于进行逆变器的满功率试验,但是原理和测试电机图完全相同。实际上,测试电机图中的电机也可以作为逆变器的负载,即将逆变器作为测试对象,实现测试逆变器的功能。由于能量通过直流侧在变流器Ⅰ-负载-变流器Ⅱ之间循环流动,即实现能量的互馈,从电网吸收的功率只是变流器以及负载所损耗的能量。在试验过程中,试验平台的损耗大约只占运行功率的20%~30%。因此,四象限整流器的容量可以大大降低,实现用小功率的电源完成大功率变流器或者电机满载试验。  能量互馈型试验系统(测试电机) 能量互馈型试验系统(测试逆变器) 交流传动互馈试验系统具有如下特点: 1)由于采用了能量互馈的方式,能量在两个变流机组内部流动,因此整个系统的能量消耗仅仅是变流器及其负载的损耗,能量利用率得到大大提高。 2)由于1)中所述原因,且能量交换在直流侧进行,因此采用这种方式可以利用小功率等级的供电电源来试验大功率等级的传动机组,而不需要对电源进行扩容改造。 3)由于系统中没有直流电机,因此系统试验的高速度只与被试交流电机的参数有关,而不受直流电机换向器的影响,可以满足机车牵引电机高转速的要求。 4)两套完全相同的变流器-负载组功能和角色可以互换,可以互为被试件,一次安装可以完成两套装置的测试,提高了测试试验的工作效率。 5)采用高性能控制方式对两套变流机组进行联合调节,能模拟实际负载的各种动静态特征和机车的调节特性以及变流器的功率试验,并对各种控制方法进行对比试验。 应用范围: 牵引变流器、牵引电机和牵引控制系统是轨道交通交流传动的三大核心技术,大功率交流传动试验系统可以对以上三大核心技术开展很好的研究,因而具有非常重要的现实意义。 该系统可以满足生产部门和研究开发部门对变流器、电机等部件的各种试验和控制方案的研究。该系统可以完成如下试验: 1)按照机车牵引特性进行不同级位的牵引运行试验; 2)按照机车制动特性要求进行再生制动试验; 3)按照机车恒转矩启动的要求进行机车启动加速试验; 4)逆变器容量足够大时,能完成牵引电机的各种特性试验和有关参数测定; 5)电机容量许可时,能完成逆变器装置的考核运行试验。
北京交通大学 2021-04-13
电动汽车能量回馈制动系统(技术)
成果简介:该项研究成果将利于形成能量回馈式制动系统相关的技术规范标准,同时开发的产品可为配备气压制动系统的各类纯电动车辆和混合动力车辆提供能量回馈主动控制式气压制动系统,保证制动安全性的前提下,提高能量回收率,增加电动汽车的续驶里程,进而推动电动汽车的产业化。 项目来源:863项目 技术领域:先进能源技术 应用范围:电动汽车领域 现状特点:一般应用 技术创新:串联能量回馈主动控制式制动系统的设计理论;总体设计理论将综合制动平顺性
北京理工大学 2021-04-14
揭示丙酮酸循环为细菌提供能量
提出了细菌代谢状态决定细菌耐药性,建立了通过关键代谢物逆转细菌耐药性以控制耐药菌的新策略(Peng et al., Cell Metabolism, 2015)。在寻找新的逆转细菌耐药性的代谢物质中,发现谷氨酸(glutamate)可以逆转细菌耐药性。其在进入细菌后,不是遵循已知的TCA循环进行代谢(柠檬酸-异柠檬酸-酮戊二酸-琥珀酸辅酶A-琥珀酸-延胡索酸-苹果酸-草酰乙酸-柠檬酸),而是在草酰乙酸的基础上逐步生成磷酸烯醇丙酮酸、丙酮酸、乙酰辅酶A再从柠檬酸进入三羧酸循环,即柠檬酸-异柠檬酸-酮戊二酸-琥珀酸辅酶A-琥珀酸-延胡索酸-苹果酸-草酰乙酸-磷酸烯醇丙酮酸-丙酮酸-乙酰辅酶A-柠檬酸,形成一个全新的循环,故命名为丙酮酸循环(P循环)。进一步的试验证明,P循环是一条正常的生物有氧氧化的最终代谢途径。P循环消耗草酰乙酸, 而TCA循环消耗乙酰辅酶A。糖类、脂类和氨基酸可以直接进入P循环,而糖类和脂类进入TCA循环需要先转变为乙酰辅酶A,说明P循环才利于糖的利用。更重要的是,将P循环多于TCA循环的基因或酶进行相应的缺失或抑制,其对TCA循环的影响与缺失或抑制TCA循环中的基因或酶的影响一致,说明TCA循环耦合在P循环中。综上所述,该研究的创新点主要包括:1)P循环对于调控生物体内能量平衡发挥着重要的作用;2)TCA循环为P循环提供草酰乙酸,是P循环的一条重要旁路;3)P循环调控TCA循环;4)P循环在代谢物逆转细菌耐药性起到关键作用。
中山大学 2021-04-13
柔性聚合物压电驻极体膜
项目成果/简介:压电驻极体是具有强压电效应的柔性驻极体材料,因其表现出“类铁电性”和,也称为铁电驻极体,是一类新型的人工智能和新能源材料。它的压电性源于双极性空间电荷在聚合物基体上的取向排列,以及材料特殊的微孔结构。压电驻极体膜是具有强压电效应的新型柔性压电功能膜,与传统压电材料的压电效应起源有本质区别。 与压电陶瓷和传统的铁电聚合物(例如聚偏氟乙烯PVDF及其共聚物)相比较,压电驻极体具有一些独特的性能:压电驻极体在提高压电活性的同时还拥有聚合物的高柔韧性、薄膜型(厚度可低至40µm)、超轻(体密度可低至330kg/m3)、低成本、低电容率、可大面积成形,以及低声阻抗(0.03MRayl)等特点。经过特殊工艺制备的压电驻极体薄膜的准静态压电系数d33高达1000pC/N,这一数值远远高于PVDF(约25 pC/N)及其共聚物P(VDF/TrFE)。因此,压电驻极体组合了压电陶瓷和铁电聚合物薄膜各自的优点,在国防、医疗、航空航天、绿色能源(例如宽频带振动能量采集器、生物运动能量采集、海浪发电等)、控制、通讯(例如自供能微型无线传感网络)、智能结构、电声换能器、空气耦合超声换能器等领域有广阔的应用前景。应用范围:柔性薄膜传感器、结构健康监测、人体健康监测、无损检测、触觉传感器、电子肌肤、声呐、空气耦合超声波换能器、微能量采集器等多个领域。项目阶段:小规模生产效益分析:目前芬兰的Emfit公司是唯一能够大批量生产聚丙烯(PP)压电驻极体功能膜的生产商,采用的技术主要由两部分构成:微孔结构薄膜制备和电极化处理。在微孔 薄膜制备阶段,首先将聚丙烯树脂与无机矿物颗粒(例如CaCO3和TiO2)熔融共混,然后挤出成聚丙烯-矿物颗粒复合薄板,最后双向拉伸形成微孔结构的薄膜。在电极化处理阶段采用电晕极化方式。而我们拟采用的技术是:以低廉价格的商品聚丙烯包装材料为原材料,采用具有自主知识产权的多次压缩气体膨化工艺调控薄膜微结构和机电性能,获得高活性聚丙烯压电驻极体膜。利用该技术生产出功能薄膜的活性远高于芬兰商品膜,最高可达50倍。
同济大学 2021-04-10
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