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成果
成果 专家 院校 需求
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农产品安全快速检测关键技术突破与监控体系创新

所属分类:资源高效利用

所属单位:华南农业大学

成果简介:该项目针对困扰农产品农药残留快速检测及监管的技术难题,从“分子识别机制→核心材料创制→新方法及产品设计→智能监控体系构建”开展系统深入研究。揭示了2项快速检测理论基础,创制了检测用的酶和抗体两类500多种核心原材料;创新了酶法和免疫法两大检测体系9种核心技术,开发快速检测新产品145个;开发了智能食品安全综合分析仪,创建了网格化的智能农产品安全监控体系。实现了农产品农药残留监控从事后监测到事前防控的转变,为促进食品安全科技进步、提升监管水平和保障消费者身心健康发挥了重大作用。

高效生物滴滤池/景观滤床农村污水净化新工艺

所属分类:资源高效利用

所属单位:华南农业大学

成果简介:华南农业大学李永涛教授技术团队立足广东省农村实际,以“靶向氮磷吸附滤料+高效生物滴滤”为核心技术,经多年探索开发了高效生物滴滤池/景观滤床污水净化工艺,具空间小、负荷高、成本低、效率高和运行稳等优势,目前已在广东、浙江、上海、山东、重庆等多地建设了实体工程,日处理规模千吨以上,稳定运行3-5年,水质达国家地方最高排放标准,自主研发靶向脱氮除磷滤料和生物滴滤工艺获多项国家发明专利授权并成功实现成果转化。

考虑热流固耦合的水工混凝土水力劈裂的细观机理研究

所属分类:资源高效利用

所属单位:西北农林科技大学

成果简介:本项目针对水工混凝土水力劈裂的细观机理开展研究。鉴于颗粒离散元法在模拟裂缝扩展及复杂机理方面的优势,以热-固及流-固耦合模型为基础,首次采用该方法建立热-流-固三场耦合的细观计算模型,以考虑水工混凝土复杂的工作环境,并计入混凝土内随机分布的初始损伤及损伤演化发展对水力劈裂裂缝扩展过程的影响,实现对混凝土水力劈裂发生及发展过程的颗粒流数值仿真,进而从细观角度探究水工混凝土水力劈裂破坏的力学机理;同时结合室内试验验证细观模型的结果。本项目的研究方法为水工混凝土的水力劈裂研究提供了新思路,研究成果对高混凝土坝的建设具有重要的理论指导意义,该研究从细观角度研究水工混凝土水力劈裂机理。

一种酸碱溶液渗透饱和土样试验装置

所属分类:资源高效利用

所属单位:西北农林科技大学

成果简介:专利号:ZL 201721206724.7。公开了一种酸碱溶液渗透饱和土样试验装置,由活动支撑系统、溶液储存装置和渗透饱和装置组成,其中的活动支撑系统,包括固定支座和支撑杆,支撑杆下部有电机,支撑杆上安装活动支架;溶液储存装置,包括马氏瓶,马氏瓶放置在活动支撑系统的活动支架上,通过控制阀和导流管与渗透饱和装置相连接;渗透饱和装置,包含土样筒,土样筒有底座和顶盖,顶盖上设有控制阀和入水口,底座上设有控制阀和出水口,在土样筒内部的上下两侧依次有垫圈、透水石和滤纸。同时可自由组装成不同尺寸的土样筒,土样筒易组装,可制备不同尺寸的土样,满足直剪或三轴试验需要。该装置是一种可用于化学溶液尤其是酸碱溶液渗透或饱和土样的试验装置,主要用于水利工程、环境岩土工程和农业工程等土体渗透测试及土样饱和,为环境岩土工程设计、施工及治理提供可靠数据。

纳米通道水输运性能

所属分类:资源高效利用

所属单位:西北农林科技大学

成果简介:通过对水的结构和壁面与水之间界面的结构进行分析发现,壁面在水分子处的势能分布是影响固液界面摩擦系数的主要原因,势能面越褶皱,固液界面的摩擦系数越大。构建了不同形状的碳纳米通道(石墨烯层间,三角形,正方形,六边形,八边形和圆形的纳米通道),研究了不同构型的纳米通道中水的输运规律。构建了锯齿形石墨烯通道,研究锯齿形石墨烯水输运的性质。研究结果表明,固液界面的摩擦系数与通道的构型有关。在同一种构型下,固液界面的摩擦系数随着管径的增加而增加。在同一种管径下,通道的形状越接近于圆形,摩擦系数越小。因此,通道的构型是控制通道中水输运的有效方式。通过构型对水输运的分子机制进行研究发现,固液相互作用势能面褶皱程度的改变是导致固液界面摩擦系数改变的主要原因。

一种弧形钢闸门纵向框架支臂合理布置的简明图表法

所属分类:资源高效利用

所属单位:西北农林科技大学

成果简介:专利号:201610286043.X。一种弧形钢闸门纵向框架支臂合理布置的简明图表法,包括以下步骤:采用三维有限元法中的APDL语言编程建立弧门纵向框架结构模型;以规范布置的结果为初值,以布置点位为变量,利用ANSYS14.0的APDL语言编写计算程序,并提取支臂底端的弯矩值,当该弯矩值为零时计算终止,此时的支臂布置结果即为有限元法的合理布置结果,所述结果以a/H为横坐标,以支臂的布置位置为纵坐标进行绘图,得到弧门支臂在纵向框架内布置的简明图表,直接供工程设计人员使用。技术创新点:本发明提供一种弧形钢闸门纵向框架支臂合理布置的简明图表法,分别采用规范方法、结构力学法和有限元法对其合理结构布置进行了研究。

计算多种复杂荷载作用下构件或结构的内力和变形的方法

所属分类:资源高效利用

所属单位:西北农林科技大学

成果简介:专利号:201610125341.0。一种计算多种复杂荷载作用下构件或结构的内力和变形的方法,其特征在于,所述计算多种复杂荷载作用下构件或结构的内力和变形的方法从力的作用效果出发采用叠加法进行复杂荷载作用下内力或变形的求解;本发明把构架或结构直接看成一端固定的悬臂梁,再作出各种荷载的作用效应,然后直接叠加;与传统叠加法相比具有计算方便、准确,易于掌握的特点,为工程力学学科的发展和完善具有重要的意义。

双层核壳钴基化合物@碳材料对锂硫电池中多硫化锂的催化转化

所属分类:资源高效利用

所属单位:河北工业大学

成果简介:玻璃钢是以玻璃纤维为增韧材料、树脂为基体的复合材料,在国防、化工、机械、风力放电叶片等领域广泛应用。玻璃钢设计寿命为15~25年,近年来大量的退役制品和边角料造成了巨大的废弃玻璃钢堆存,造成严重的污染问题。本技术利用物理破碎后精细化筛分的玻璃钢纤维作为增韧材料制造纤维增强混凝土,通过纤维预处理、预分散和配合比性能设计,得到高强度、高韧性的混凝土材料,可用于建筑砂浆、建筑混凝土、道路混凝土、路基加固,各类混凝土预制构件的制造。目前,技术已进入示范阶段,得到河北省自然科学基金重点项目《工业玻璃钢废弃物高性能建材中资源化应用研究》和河北省重点研发计划《回收玻璃纤维增强塑料资源化利用成套技术与应用示范》两项科研项目的支持,发表高水平论文6篇。目前项目已完成实验研究,各项性能符合规范要求,获得第三方检测合格报告。在装饰制品方面进行了小规模应用。

水泥基双氧水发泡泡沫混凝土生产技术研究

所属分类:资源高效利用

所属单位:河北工业大学

成果简介:目前烟气重金属采样基本采用美国EPA Method29方法,该方法属于湿式化学法,该方法中烟气中的固态颗粒重金属先被石英纤维滤纸捕集,然后经过7个试剂瓶,其中前两个试剂瓶其中前两个试剂瓶为抗冲击的空瓶,后面链接2个装有5%HNO 3 ,10%H 2 O 2 的水溶液,2个装有40g/L KMnO 4 ,10%H 2 SO 4 的水溶液,最后由装有干燥剂的事迹瓶吸收烟气中的水分。在采样过程中,采用等速采样的方法,防止样品的冷凝以及连接管壁面对重金属元素的吸附。目前该方法基本是针对尾部烟气,统一采用烟气先预热到120摄氏度的方法,但由于现场烟气可能从40摄氏度变化到450摄氏度,采用120摄氏度的预热温度,使烟气中重金属在采样管中部分发生了冷凝与相变。

新型SNCR/SCR优化实现工业锅炉NOx超低排放技术

所属分类:资源高效利用

所属单位:河北工业大学

成果简介:生物质碳材料表面具有丰富的孔隙结构、高的比表面积、富含氧官能团,具有作为吸附材料、催化剂载体、土壤修复和电化学碳材料,具有广泛的应用背景。课题组经过多年研究,开发了多种生物质衍生环保碳材料,主要包括:(1)采用热解工艺制备生物炭,用于对烟气中汞的高效吸附;(2)采用热解工艺制备生物炭,再进行化学改性,用于印染废水色度的高效吸附;(3)采用球磨法,制备土壤改良剂,用于高效吸附受污染土壤中的有机物和重金属;(4)采用热解-化学活化方法,制备高比表面积碳材料,用于性能电容材料;(5)采用浸渍负载金属氧化物共热解工艺,有望制备高掺杂金属原子的高附加值电极材料。

碳基吸附剂共价氯基团和微孔-介孔结构吸附烟气高效单质汞吸附剂

所属分类:资源高效利用

所属单位:河北工业大学

成果简介:燃煤烟气脱硝广泛采用SCR脱硝催化剂,催化剂在运行过程中其活性逐渐降低,其主要的原因包括以下几个方面:飞灰的磨损、飞灰和铵盐的覆盖和堵塞、高温烧结、碱金属和碱土金属中毒。催化剂经过2~3年的运行,其活性一般会降低到无法满足运行需要,这个时候往往需要对催化剂进行更换。更换后的催化剂属于危险废物,需要进行处理,需要较大的处理成本。而针对催化剂,分析其中毒机理,在此基础上提出再生方法,提出了水洗、酸洗、超声处理和液N2喷射、处理液体浸泡,以及催化剂的再负载的处理方式。经过再生后可以使催化剂的活性恢复到92%,满足实际运行的需要,大大提高了其可用性。项目相关技术获得河北省科技进步一等奖。该项目在相关行业的催化剂再生也可适用。

一种基于高温热泵与有机朗肯循环发电的高效湿法脱硫后烟气深度除湿消白方法和装置

所属分类:资源高效利用

所属单位:河北工业大学

成果简介:燃煤产生的SO 2 和NOx是我国大气污染的主要来源,课题组经过多年研究,开发了在湿法喷淋工艺的基础上,通过喷入适量的强氧化剂,促进烟气中NO向NO 2 转化,部分SO 2 向SO 3 转化,最后经过碱液脱除,从而实现烟气中的SO 2 和NOx的联合脱除。本项目在20T/H的锅炉烟气中进行中试,发现能使烟气中的SO 2 得到92%的脱除效率,烟气中的氮氧化物的脱除效率提高到80%。该工艺实现了在一个脱硫系统中完成脱硫脱硝一体化,特别适合中小锅炉的烟气联合脱除技术。实践表明,该工艺也可实现对烟气中的汞脱除,效率达85%以上,达到92%以上的SO 2 脱除效率,80%的氮氧化物脱除效率和85%以上的汞脱除效率。

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