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
高效电脱盐/脱水技术
当前原油电脱盐脱水器都是卧式和板式电极,原油在罐内充满空间(罐的利用率)只占整个罐的2/3,而电场利用率只有整个罐的30%,效率很低。罐内原油的流动方向和脱出水下沉方向相反,上升油流阻碍了下降水滴的沉降,下降水滴(含大量盐)又对上升的净化原油进行二次污染,因此现有装置难以满足原油深度脱盐脱水的要求。针对这一问题,开发了高效电脱盐器,该技术的特点是在电脱盐脱水器内部采用了分段多层偏心鼠笼式组合电极,电极组合件由2~3层横断面呈圆环形的电极组成,相邻两层电极之间形成环形空间,进一步地,电极组合件中相邻两层电极之间的间距从顶部到底部逐渐由小增大。 与原有电脱盐(水)技术相比,该电脱盐脱水器具有如下优点: (1)由于电极组合件由2~3层横截面为圆环形的电极组成,所以可以形成多层环形电场,能最大限度地占据罐内的空间,使有效电场的空间增大,且可消除电场死角,使罐内电场利用率提高。   (2)电极组合件中相邻二层电极之间的间距由顶部到底部逐渐增大,所形成的环形电场的电场强度由顶部到底部逐渐减弱,在横截面上电场强度的分布为“上强下弱”。在罐体内油料含水量较小的上部区域电场强度大,油料含水量较大的下部区域电场强度较小,因此电场强度分布合理。此外,由于环形电场的电场强度由顶部到底部逐渐减弱,降低了电流,从而可以节省电耗。   (3)油水混合物料在电脱盐罐内水平流动,电极组合件沿罐内原油的流动方向分为3段,分别形成弱电场、过度电场、强电场三个电场区域;环形电场中下降的水滴沿油料流动方向呈水平抛物线轨迹下降,减轻了油料与下降水滴之间的返混效应。试验表明,该电脱盐/脱水器的处理量和分离效率较现有装置可提高100%以上。一般原油可以达到原油脱后含盐达到3mg/l以下,最低1mg/l,脱后含水达到0.3%以下的技术指标
北京科技大学 2021-04-11
高效广普破乳剂
高效广普破乳剂不但对高粘重质原油有较好的破乳效果,适用于辽河、胜利等粘度高、密度大的原油,而且对中东原油有很好的破乳效果,广谱性强,适用于十几种中东原油的破乳,很好地解决了中国石化集团公司原油加工过程中所遇到的难题。可以用于油田若水也可用于炼油厂脱盐。
北京科技大学 2021-04-11
高效节能凝汽器换热管
凝汽器是热电厂汽轮机组的一个重要辅机,它的主要任务是将汽轮机排汽凝结成水,在汽 轮机排汽口建立与维持一定的真空度,凝汽器对整个电厂的安全、经济运行具有重要作用。 电站凝汽器是一种特殊的管壳表面式换热器,长期来铜管几乎成为凝汽器冷却管的唯一选 择,故发电厂习惯上将凝汽器冷却管直接称为铜管。 影响凝汽器真空度下降最主要的原因是换热器结垢,清洁铜管热阻很小,然而凝汽器运行 一段时间后,换热面上会积起水垢、污泥、油污之类的覆盖物垢层,使得污垢热阻成为传热过 程的主要热阻,造成传热系数减小,换热性能下降,进而影响汽轮机的真空度。铜管结垢后还 会产生局部腐蚀,严重时会导致铜管及管板泄漏。 华东理工大学开发出双螺旋槽凝汽器换热管,用耐蚀性能较好的0.6mm薄壁不锈钢管来 代替1mm的凝汽器铜管,达到较好的阻垢和强化冷凝传热效果,大大提高了凝汽器的换热性 能,应用到60MW机组,传热端差下降1-2℃。 
华东理工大学 2021-04-11
高效节能防爆灯具
在矿井井下,一个照明综保开关下往往接有上百盏防爆灯具、上千米线路,由于传统灯具上都贴有“停电后开盖”的警示牌,维修一盏灯具时,因为需要停电,往往来回走上千米的路,非常麻烦,带电违章操作的现象时常发生。目前使用的矿用防爆灯具普遍存在结构陈旧、照度低、耗能高、不便维修和维修量大的问题,同时传统灯具的其它附件一般都是可拆结构,这样就更加降低了灯具使用的安全性。 本项目设计的灯具除了结构新颖、体积小、重量轻、照度高、寿命长、启动性能优越、维修方便且维修量小外,与同类荧光灯相比节电30―50%以上,功率因素在97%以上,最根本的是:该灯具不需切断电源即可进行维修,且灯具的外围附件都是不可拆卸的,从根本上解决了传统灯具维修中的违章操作问题。该灯具通过在徐州、淮北、山东等矿区的试用,得到用户的普遍好评,真正做到了“用了都说好”。本产品已获得了中国发明专利(专利号:ZL99108759.3、国际专利主分类号:F21V 25/12),并通过权威部门检索,其结构在国际上是领先的
江苏师范大学 2021-04-11
羊口疮高效防治制剂
本产品为一种大肠杆菌发酵获得的具有抗病毒活性的重组蛋白产品,具有广谱的抗病毒活性,且无毒无害,无生物安全隐患。可用于羊口疮的治疗和预防,具有较好的开发价值和应用前景。有效治愈率95%以上,抗病毒活性单位大于1000单位/mm。产品已经完成了前期的研发、小规模生产和抗病毒实验部分,技术成熟,可快速实现规模化生产。
西北农林科技大学 2021-05-11
新型高效稀土发光材料
成果来源于江苏省科技招标项目,江苏省高技术项目及国家创新计划等项目。项目完成过程中申请十多项国家发明专利,研制出的PDP荧光粉在VUV激发下的发光亮度、色坐标、发射波长,以及粉体中心粒径等性能指标均达到或超过日本化成公司PDP荧光粉的实物质量水平,在荧光粉的抗劣化性能及分散性等方面优于日本化成公司PDP荧光粉。该产品在荫罩式全彩色PDP上进行了涂屏试验,涂覆效果良好,涂屏后的整屏亮度与使用国外商用PDP粉的效果相当。
东南大学 2021-04-10
高效多能清洗剂
本高效多能清洗剂由北京科技大学腐蚀与防护中心电化学工程与材料研究室研制开发。   日常生活中的各种物品,如厨房墙壁、抽油烟机、炉灶等经常被油垢污染,旅游鞋等皮革制品长期穿过后的也常常留有难于清除的污垢痕迹。机械及车辆等工业设备修理时需将原润滑油或污染油垢清洗干净。但清洗这些油污常常费工费时,特别是一些重油污,极为粘稠、附着力极强,一般的清洗剂很难清洗干净,而使用传统的汽油等作清洗剂时存在火灾隐患,易于产生安全问题。 但目前市场上销售的清洗剂大多存在清洗效果差、腐蚀性大及环保性能达不到要求等缺点。 针对现有产品存在的问题,北京科技大学腐蚀与防护中心电化学工程与材料研究室研制开发了本高效多能清洗剂。本产品具有很强的渗透力,对油污、特别是重油污有很强的去除效果,特别适用于清洗厨房用品、抽油烟机、旅游鞋等日常用品的重油污垢。而且,由于本品呈中性,环保性能好,在清洗的同时,不损伤物品及皮革表面。本高效多能清洗剂使用方便、快捷,效果明显。尤其对重、厚油污,其高效、强力去除油污的能力更为突出。   该项目适合下列产品的油污清除:厨房墙壁、用品、抽油烟机、旅游鞋等皮革制品、塑料制品、木制家具等。其他需要清洗油污的物品,如机械及车辆修理等工业设备等也可。
北京科技大学 2021-04-11
高效保温隔热材料
一种高效保温隔热材料 SiO2 纳米多孔气凝胶,美国已将类似的材料用于航天飞机。 这种性能优异的新型保温隔热隔声材料,其纤细的多孔网络结构使之具有极低的固态热 传导以及气态热传导。在常温常压下热导率可低达 0.02W/(m•K),是当前热导率最低的 固态材料。它不仅根据热导率推算,一块不到一寸厚的 SiO2纳米多孔气凝胶,相等于二 十至三十块普通玻璃或 15cm 厚度的混凝土墙体的隔热功能。鉴于目前建筑材料的隔热 性能差,仅上海的建筑能耗占总能耗的 25.4%,因此有关专家呼吁应大力推广各类保温隔 热轻质材料,SiO2纳米多孔气凝胶以其优异的保温隔声性能有望成为一种环保型高效保 温隔声轻质建材。另外 SiO2纳米多孔气凝胶还具有透光性,可以有效地透过可见光,同 时可以高效地阻隔红外辐射,因此,用于建筑物可以很好地兼顾采光和节能。
同济大学 2021-04-11
糠醛的高效合成工艺
成果简介: 糠醛(Furfural)又称呋喃甲醛,糠醛是一种重要的有机化工原料,大部分呋喃基化学品原料均来自于糠醛。中国是糠醛生产大国,规模化生产达到50万吨/年,其中20%用来出口,糠醛目前的市场价格在1.8万每吨。糠醛的生产方式主要通过半纤维素水解成戊糖再经脱水环化制备得到,国内目前生产糠醛主要采用以玉米芯为主要原料的一步法工艺,存在生产效率低、三废
南京工业大学 2021-01-12
高效人工光捕获体系
近日,东南大学化学化工学院青年教师陈旭漫博士在国际顶级期刊《Angewandte Chemie(德国应用化学)》上发表题为“Efficient Near-Infrared Emissive Artificial Supramolecular Light-Harvesting System for Imaging in Golgi Apparatus”的学术论文。光捕获过程作为将自然光进行捕获、能量转化并利用的步骤,是植物光合作用中第一个也是十分重要的过程。构筑人工光捕获体系对于光能的利用具有重要意义,但目前构筑具有高效人工光捕获体系仍存在很大挑战。东南大学研究团队利用“杯芳烃诱导聚集”策略,设计合成两亲磺化杯芳烃和阳离子型萘基吡啶衍生物作为荧光给体在水溶液中自组装,并引入尼罗蓝作为荧光受体分子,成功构筑了近红外发射的超分子人工光捕获体系。通过进一步研究,团队发现该体系在细胞内依然保持很高的光捕获效率和高度稳定性,同时证明了其对高尔基体染色的选择性。该研究对于人工超分子光捕获体系传感、成像、诊断等方面的研究有着重要的推动作用。论文第一作者为东南大学化学化工学院青年教师陈旭漫,东南大学为第一通讯单位。
东南大学 2021-04-11
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 6 7 8
  • ...
  • 240 241 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    63届高博会于5月23日在长春举办
    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