高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
蚯蚓生物滤池污水污泥同步处理技术
作为一种生态型的生活污水处理方法,蚯蚓生物滤池具有处理成本低廉、运行管理 简便、占地面积小及污水污泥同步资源化的技术特点。处理好的污水完全达到国家《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)相应标准,可直接用于灌溉农田;产 生的蚓粪污泥可作为有机肥还田。该技术资源化程度高、二次污染低、管理要求低、工 程造价及运行费用低、占地面积低,操作管理简便,无异味,无噪音,十分符合农村日 常管理。 
同济大学 2021-04-13
臭氧生物活性炭深度处理技术
饮用水过程中预处理和深度处理通常是分别在饮用水常规处理工艺之前和以后,采 用适当地处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前体物加以 去除,以提高和保证饮用水质。臭氧活性炭技术是目前饮用水处理中最为有效和经济的 处理工艺之一,臭氧是一种强氧化剂,它对水体中病毒的灭活十分有效,将其作为饮用 水预处理技术,可氧化部分溶解性有机物和有效改善常规处理混凝效果。臭氧生物活性 炭采取先臭氧化后活性炭吸附,在活性炭吸附中又继续氧化,这样可以扬长避短,充分 发挥活性炭吸附和臭氧氧化各自所长,克服各自所短。通过该工艺,臭氧能使难氧化降 解的高分子有机物被氧化成易生物降解的低分子有机物,这不仅为炭柱降解有机物创造 了条件,也减轻了活性炭的吸附负荷。同时,臭氧氧化使水中有充足的溶解氧,反过来 又为好氧微生物的生命活动提供了良好的条件。其中,生物活性炭是利用微生物去吸收 利用被活性炭吸附的污染物,客观上起到了使活性炭再生的作用。通过长期中试和生产 性试验证实:对于微污染黄浦江原水,经处理后水质达到了《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)要求和即将颁布的《生活饮用水卫生标准》要求。试验结果处理后主要水质 指标氨氮≤0.5mg/L,CODMn≤3.0mg/L,能将 Ames 致突变试验阳性的原水转变为 Ames 致 突变试验阴性的出厂水。
同济大学 2021-04-13
固定化微生物水处理技术
固定化微生物技术是将特选的微生物固定在特定的微生物载体上,使其高度密集并保持生物活性,在适宜条件下能够快速、大量增殖并发挥其特定功能的生物技术。这种技术应用于废水处理,有利于提高生物反应器内特定的微生物浓度,避免其随水流流失以及脱落的问题,从而有利于微生物抵抗不利环境的影响,同时利于反应后的固液分离,缩短处理所需的时间。
华北电力大学 2022-06-10
生物(蚯蚓)处理畜禽养殖废弃物
该成果利用蚯蚓体腔作为生物反应器,通过构建蚯蚓生物工程床和薄层覆盖、分群饲养、条垄诱导式添料等技术,实现无能源消耗前提下对养殖废弃物的消解处理,同时获得富含高蛋白的蚯蚓和优质泥炭类物质蚓粪。蚯蚓作为特种水产养殖的蛋白饲料和诱食剂,蚓粪则可配制成现代工场化蔬菜育苗所需基质加以资源化利用。目前该项研究已完成了贯穿整个工艺流程的技术体系,操作规范和产品质量标准。
扬州大学 2021-04-14
生物医学信息处理与分析
一、肺部MRI图像分析与处理项目背景肺癌是一种常见的恶性肿瘤,在全球范围内发病率、死亡率极高。磁共振成像(MRI)对人体没有辐射,且具有多模态信息,其在肺癌早期检测与诊断中应用逐渐受到关注。研究成果:基于显著性检测网络的肺肿块检测、基于多尺度标记点约束的图像配准、基于深度残差卷积神经网络的多模态肺肿块分割二、乳腺X线图像分析与处理项目背景乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤,基于乳腺X线图像的乳腺癌检测可获取定量的分析结果,减少医生自身和相互间的差异,提高阅片的一致性,有助于乳腺癌早期检测。项目成果:基于Anchor-Free YOLOv3的乳腺肿块检测方法、基于双边分析的乳腺肿块检测方法三、脑电信号分析与处理项目背景癫痫是世界第二大神经系统疾病,基于脑电的癫痫诊断、治疗与健康管理是科学界研究的焦点。研究成果:(1)基于人工智能的痫样脑电在线检测/预测方法(2)用于痫样脑电在线检测的超低功耗小波变换芯片——癫痫诊断(3)面向癫痫发作检测的可穿戴人工智能芯片——癫痫治疗
北京交通大学 2023-05-08
生物(蚯蚓)处理畜禽养殖废弃物
本成果利用蚯蚓体腔作为生物反应器,通过构建蚯蚓生物工程床和薄层覆盖、分群饲养、条垄诱导式添料等技术,实现无能源消耗前提下对养殖废弃物的消解处理,同时获得富含高蛋白的蚯蚓和优质泥炭类物质蚓粪。蚯蚓作为特种水产养殖的蛋白饲料和诱食剂,蚓粪则可配制成现代工场化蔬菜育苗所需基质加以资源化利用。目前该项研究已完成了贯穿整个工艺流程的技术体系,操作规范和产品质量标准。 本项目成果特点是:节能减排,处理彻底,无二次污染的潜在环境威胁;工艺简单,规模灵活;投资少,效益高,产业前景好;保护耕地,提高地
扬州大学 2021-04-14
基于广义量子超声陷阱的颗粒物聚集方法、聚集处理方法和聚集处理系统
本发明公开了一种基于广义量子超声陷阱的颗粒物聚集方法、聚集处理方法和聚集处理系统。本发明颗粒物聚集方法首先通过向空间中发射超声波生成超声陷阱;然后,超声陷阱使和超声陷阱感应的颗粒物,向超声陷阱的中心聚集,在超声陷阱中心形成高浓度颗粒物聚集处,即超声陷阱中心。本发明所述的颗粒物聚集处理方法在经过前面所述的步骤形成高浓度颗粒物聚集处后,对高浓度颗粒物聚集处的颗粒物进行吸附处理,从而实现对环境中颗粒物的收集。进一步地,本发明还提出了一套基于上述方法的系统,来配合本发明所述方法的特定需求。本发明所述的方法和系统可应用于对各类与超声陷阱感应的颗粒物的收集处理,比如对环境空气中PM2.5、PM10等颗粒物的聚集、吸附和处理。
浙江大学 2021-04-13
声波消雾
1、声波消雾项目介绍1.1 声波消雾的项目背景雾是低层大气的一种水气凝结现象,是由悬浮于近地面空气中缓慢沉降的水滴和冰晶组成 的两相系统。在气象学上,能见度是指正常视力的人在当时的天气条件下,从天空背景中能看 到和辨认清楚目标物的最大水平距离。按照能见度,雾可以分为:浓雾和轻雾。浓雾水平能见度小于1千米;轻雾水平能见度大于1千米,小于1万米。雾滴的大小和浓度(单位体集中的粒子数)变化范围相当大,一般雾滴的直径从小于1微米到几十微米。平均约为8微米,每立方米大气中液态水含量约为0.15? 1.8 克。一般雾分为辐射雾和平流雾,内陆、机场、高速公路的雾多为辐射雾。我国大部份地区每 年都有5到50天的雾天,雾灾已被列为对人类影响较大的十大自然灾害之一,航班不能按时起飞和降落,很多是由于大雾造成的,这对旅客来说是很不方便的,航空公司和机场也都要蒙受 重大的经济损失,甚至由于雾的影响导致飞机失事,造成更严重的后果。所以机场人工消雾非常重要。1.2 目前人工消雾的方法人工除雾就是指用人工手段(如:播撒催化剂、人工搅动空气混合、在雾区加热等)使雾 消散。大雾降低能见度、影响飞机起降、容易引发严重的交通事故,为此目前学术界和工程界 都在积极寻求人工除雾的有效方法。人工除雾分为人工除暖雾(雾区温度高于0°C)和人工除冷雾(雾区气温低于0°C)。目前有三种除暖雾实验方法:(1) 、加热法:对小范围区域雾区如机场跑道等,大量燃烧汽油等燃料,用发动机喷火加 热空气使雾滴蒸发而消失。(2) 、吸湿法:播撒盐、尿素等吸湿质粒作催化剂,产生大量凝结核,水气在凝结核上凝 结长成大水滴,雾滴在大水滴上凝结,使雾消失。(3) 、人工搅拌混合法:用直升飞机在雾区顶部搅拌空气,把雾顶以上干燥空气驱下来与 雾中空气混合,使雾消失。人工消除冷雾的方法是用飞机或地面设备,将碘化银、干冰(固态二氧化碳)液化丙烷、 液氮等催化剂播撒到雾中,强烈降温促使冷雾中出现大量冰晶,雾滴聚集变大而沉降使雾消散。一般而言,人工除冷雾比人工除暖雾要成功的多。人工除冷雾的效果相对比较明显,已能 实际应用。自1988年莫斯科Sheremetyevo机场、哈萨克斯坦的Alma-Ata机场首先建立喷淋液 氮的机场除雾装置以后,1992年,意大利等更多的欧美国家也开始使用液氮除雾。目前德国研究人员将零下80°C的干冰微粒高速喷向雾中,使雾凝结成小水滴,将雾消除。 目前世界上只有少数机场用喷丙烷的方法除冷雾,如美国华盛顿机场用21个丙烷的喷头每小 时喷射210加仑丙烷。法国奥雷机场跑道两侧有60个丙烷喷头,每小时喷射600加仑丙烷。国内机场上的雾80%以上为暖雾,对于暖雾用加热的办法需要的热量为14万达卡/秒,换算成飞机发动机则需要20?30台,成本是非常高的。因此全世界只有少数几个机场再使用除雾技术。但是从世界范围来看,暖雾的发生比冷雾普遍。前面所提及的三种方法均不实用。加热法 虽然有一定的效果,但是能源消耗极大、费用极高,已经被证明没有实用性;而吸温法加入的 添加剂一般都有腐蚀性,对机场设备、飞机、车辆等都有比较严重的损害。1998年,席葆树教授受中国民航总局委托开展用强声波消雾的研究,建立了大型行波管消 雾实验台和采用2万声瓦的强声源在江西庐山进行了野外除雾实验,在经过10分钟的作用以 后,能见度由原来的50米提高到了 400米,效果非常的显著。2、声波消雾技术原理:席葆树教授通过研究发现,向雾中辐射一束低频强声波,使悬浮在大气 中的微小水滴震动而相互碰撞,凝聚成大的水滴而沉降,而且由于雾滴震动而与空气相互摩擦, 产生热交换使微小的雾滴蒸发。由于以上2种物理现象相互作用,促使大气中的雾能逐渐消失, 能见度提高,证明利用低频强声波能有效地消除大气中的雾霾。(对暖雾、冷雾都有很好的消 除效果)。通过在实验室内进行声波消雾的实验以及初步研制大型声波消雾装置在庐山顶上进行的实地消雾试验,都有力地证明声波消雾技术的可行性;而且声波消雾无污染,花费低,使用方便。 2万瓦声波消雾装置本装置运用声波消雾原理,以压缩空气为动力的新型气流扬声器,类似人类发声的原理,将气流调制成强声波的装置,是目前世界上最先进,最强大的声源,用这种强声源配上一个专门设计的反射式辐射器,安装在一辆大卡车上,能方便地在机场上移动,消除跑道上空的浓雾,为民航飞行安全开辟了一个全新的除雾方法。也可以进行改进设计后用于消除高速公路的浓雾。3、声波消雾设备核心技术及相关专利3.1 声波消雾设备核心技术清华大学席葆树教授发明的运用仿生学原理、流体力学原理,以压缩空气为动力的新型低频气流扬声器,模拟人类发声原理,将气流调制成低频强声波,辐射出去,通过使漂浮在空气中的水滴相互振动凝聚而坠落,达到消除雾霾的作用。3.2 声波消雾设备相关专利专利名称:一种低频声波消雾装置专利号:ZL201020671329.8 专利类型:实用新型3.3 声波消雾设备国内外竞争对手分析目前此技术和装置处于世界领先水平,世界其他国家都还没有,美国宾州大学进行过类似试验研究,但由于关键技术一大功率气流声源技术没有突破,因此没有获得成功。消雾装置已完成样机试制,并在庐山等地进行了实地试验,1998年曾参加珠海国际航展,受到国内外航空界的关注。4、声波消雾产品行业需求分析浓雾(陆地辐射雾)是影响交通的最危险灾害性天气,大雾将使飞机无法正常起落,导致机场关闭、航班延误、旅客滞留、破坏正常经济交流活动。以“雾都”重庆为例,20世纪90 年代以前每年因雾造成交通事故、堵车、断航、停航的经济损失都在3000万元以上。首都机场每天1600架次起降,关闭半天就会造成航班延误或取消,造成很大的经济损失和社会问题。大雾也使高速公路关闭,导致恶性交通事故发生。1997年12月17日京津塘高速公路进京路段因浓雾连续发生两起40辆汽车追尾事故,9人死亡,34人受伤。美国由于浓雾引起的车辆碰撞,每年损失超过3亿美元。国内内河航运也在不断发展过程中,国家建立的长三角经济带、华中(武汉、重庆为主)经济圈都依托长江内河运输,交通的发展来带动经济的增长,大雾对内河船舶的航行安全造成了很大的影响,每年因为大雾,三峡航道有尽百天的封航,对周边经济发展带来了不利的影响。我们的声波消雾技术和产品的应用,将为减少因大雾造成的各种危害提供良好的保障。5、业绩预测按照声波消雾产品生产销售计划,配置产品生产厂房、加工设备、生产人员及相关管理团队。在3至5年内形成年产声波消雾装置500套的生产规模。声波消雾装置按国内售价200万元/台、国际售价80万美元/台,按平均每年销售200台计算,可创造4亿元的销售额,利润率按30%计算,可产生1.2亿的利润。
清华大学 2021-04-13
雪浪声波
探究问题:声波的传送。   1、师大教育牌新型校园小型科技馆互动性强。科普展品的互动性是新型学校小型科技馆区别于“旧式科技馆展品”和其他实验器材的重要标志。新型学校小型科技馆的展品互动性更强,通过简单直观的实物模型表现复杂深奥的科学原理.既能吸引学生亲自动手参与,又能让学生在娱乐之中思考和学到知识,真正做到寓教于乐。其实质就是从简单中体会深奥,在娱乐中学到知识从而达到科技普及的目的。 2、师大教育牌新型校园小型科技馆是一个良好的科普活动中心,是学校重视教育质量、注重运用现代科学手段培养人材、注重用良好环境培养人材是学校重视教育的重要标志。新型学校小型科技馆使学校科技周的内容更加引人注目。 3、师大教育牌新型校园小型科技馆是一个良好的科技创作中心。学校小型科技馆是以生动的、可以让学生动手操作参与做实验的实物展教形式,通过学生动手动脑启迪思维,从而激发科技创作兴趣。学校小型科技馆有利于培养学生科学探究和科学创新的能力,学生利用该环境开展科学探究实验学习,可以较好地培养分析问题和解决问题的综合能力,为他们参加国内外各级各类的竞赛活动,从而获取更好的竞赛成果,为他们以后的工作中能不断创新打下良好基础。 4、师大教育牌新型校园小型科技馆的科普内容和科学知识与中小学教材结合得更加紧密,以学生的发展为主体,以综合、探究、创新为理念而研究和开发的新课程实验教学环境,符合自主学习、合作学习、探究学习的新的学习方式。学生利用该环境开展科学探究实验学习,可以较好地完成课程学习任务,而且可以很快适应新的考试方法和考试模式。   南京师范大学课程资源研究所 邮政编码:210009 地  址:南京市宁海路122号南京师范大学信息技术楼  公司电话:025-83204284 83301983 83302681 公司传真:025-83302681转8009 手  机:13405879778 联 系 人:王老师 网  址:http://www.kczyyjs.com 电子邮件:wangkefang@163.com QQ号码:2269329198
南京师范大学课程资源研究所 2021-08-23
雪浪声波
540mm×310mm×365mm,电子琴发声,带动泡沫颗粒振动。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 7 8 9
  • ...
  • 216 217 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1