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成果
成果 专家 院校 需求
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大型高炉炼铁系统高性能智能运行控制关键技术及应用

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:1.提出了数据驱动多元铁水质量非线性子空间建模与在线高精度感知方法,发明了多源信息融合的烧结矿FeO含量时序智能感知技术,创建了选择性注意机制融入编码解码网络的烧结终点预测模型,突破了铁水硅含量、烧结矿FeO含量等关键参数在线精准感知难题。2.提出了移动滑窗隐马尔可夫模型驱动的高炉炼铁故障监测方法,创建了基于深度加权联合分布适应网络的高炉炼铁故障诊断算法,发明了动态贝叶斯网络驱动的高炉炼铁故障自愈技术,攻克了制约大型高炉炼铁系统安全运行的重大技术难题。3.提出了分层协同多级闭环炼铁系统智能优化控制方法,创建了递推子空间辨识在线建模的铁水质量预测控制模型,发明了深度学习辅助典型变量分析的烧结矿FeO含量和烧结终点预测控制技术,构建了高炉炼铁过程高性能智能运行控制系统,实现了炼铁生产优质、高效、低碳运行。获授权发明专利46件,软件著作权12项,发表论文108篇。新增销售收入212.04亿元,新增利税46.47亿元,减少二氧化碳排放330.63万吨,经济社会效益显著。

高效节能型VOCs旋转式蓄热催化技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:现有VOCs处理技术中,催化氧化与焚烧工艺是处理效率最高的治理技术。与焚烧相比,催化氧化具有能耗低不受能源限制、氮氧化物副产物少等优势。蓄热式催化氧化技术(RCO)利用流向变换反应器形式,将蓄热与催化氧化结合,最大程度提高了热量回收效率。蓄热氧化装置经历了三个发展阶段,两室RCO、多室型RCO和旋转式RCO(RRCO)。作为催化燃烧技术的核心,催化剂的研制尤为重要。如何进一步降低设备能耗,提高热回收率和处理效率是催化燃烧技术的重点。

快响应低压高密度固态储氢装置

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:目前,固态储氢装置中应用广泛的为单相C14型Laves合金体系。但在以往的研究中,合金成分与性能优化基本上都是通过耗时耗力的实验试错方法进行,需耗费大量人力物力;而基于人工智能的机器学习以快速实现Laves合金成分设计和性能优化的研究则鲜有报道,这也是未来储氢材料研究的重要方向。潜在应用:基于所研制的高性能储氢材料,团队合作研发的快响应低压高密度固态储氢装置成功应用于广州南沙电氢智慧能源站,是我国首次实现固态氢能发电并网,引领了我国在固态储供氢领域的技术发展和市场应用。 技术优势: 1.先进范式所定制出的系列Ti-(Zr)-Mn-Cr-VFe合金相比已报道同等压力温度条件下的最优材料而言,表现出更优越的综合性能(饱和容量为1.90 wt% / 127.30 kg H2/m3)和竞争性的成本优势($ 9.03/kg); 2.固态储氢与其他储氢方式相比,最显著的两个优势,就是体积储氢密度高与安全性能好。固态储氢具有非常高的体积储氢密度,以MgH2储氢为例,其体积储氢密度可达106kg·m3,为标准状态下氢气密度的119倍,70MPa高压储氢的2.7倍,液氢的1.5倍。此外,固态储氢可在常温常压下进行,储罐易密封,在突发事件下即使发生氢气泄漏,储罐也可自控式地降低氢气泄漏速度和泄漏量,为采取安全措施赢得宝贵时间。

生物质转化制取航空燃油关键核心技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:浙江大学领科研团队,经过七年多的研究攻关,通过利用农田中随处可见的废弃秸秆等生物质,开发出新型生物基乙醇制可再生航空燃油、乙醇制取可再生柴油、混合法生物质制可再生航空燃油/柴油等多项关键核心技术。该技术为解决传统作物秸秆直接废弃焚烧,造成空气污染和资源浪费问题提供了一种有效的解决方案。科研团队通过设计新型催化剂实现乙醇的高效转化,目前已经开发了首个二代乙醇生产可再生航空燃油技术,突破了此前技术转化过程复杂、成本高的难题,将乙醇转化成本降低了40%左右,碳减排高达60%以上,实现了从农田到航空的技术革命。

基于曲霉菌孢子碳材料的高能量密度锂硫电池

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:浙大团队利用孢子碳特殊的结构,并结合一些特殊的纳米造孔技术,制备出一种全新的霉菌孢子碳/纳米磷化镍复合材料。科研人员首先将霉菌通过发酵培养,然后通过镍的造孔能力将其结构优化,再经过高温碳化后,产生霉菌孢子碳/纳米磷化镍复合材料。这个过程就如同珊瑚留下珊瑚礁一般。之后就是与硫元素的融合,在155度的温度下,让硫熔融,以熔融态的方式与碳材料混合,携带的硫就进入了“房子”。

透明建筑集成光伏技术及应用

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:有机太阳电池以可溶液印刷的有机或有机-无机复合光伏半导体为代表;具有吸光能力强,印刷涂布薄膜吸光层(厚度约为硅膜的1/1000),例如印刷有机光伏吸光层厚度约为0.1微米,具有轻、薄、柔、可印刷制备特点,不含铅或镉等重金属,成为黄金赛道上最具特点的光伏技术,具有不可替代性和应用增长确定性。浙江大学团队掌握有机光伏材料和太阳电池方面的核心技术,连续三次打破了有机光伏小组件的认证效率世界纪录,也是当前记录保有者。

新能源汽车热管理系统

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:新能源汽车热管理系统由电动压缩机、冷凝器、PTC加热器、板式换热器、水泵、压力温度传感器、膨胀水箱、膨胀阀、水阀、水温传感器、控制器等主要零部件组成。确保锂离子电池工作温度在10℃~55℃。基于动力电池实际工作温度大数据基础上,采用温度预测算法、分区模糊控制、边界条件加权算法等控制策略实现精准的温度控制。

超宽工作温区安全锂电池电解液技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:浙江大学

成果简介:锂离子电池已经成功商业化,并广泛应用于新能源汽车和智能移动通信领域,由此给锂电产业链带来巨大的需求增长空间。商用锂离子电池在降低成本的同时,亟需进一步拓宽应用场景和提高安全性,因此发展具有高能量密度、高安全性、宽温区和长循环寿命的下一代锂离子电池具有重要的商业价值。现有锂离子电池电解液极易燃烧,容易造成安全问题,也存在锂离子电池工作温度区间窄(-20 ℃至50 ℃)的缺陷。浙江大学团队研制了一种新型不燃锂离子电池电解液新技术,解决易燃、不安全的瓶颈,完全拓展应用至所有下游产业。

零泄漏节流管调控式阀门

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:阀门采用独特的节流管伺服调控和自能源驱动措施,实现零外泄漏,操作简便,适用于多种工业过程的流体控制。阀门是需求量大、应用面广的重要工业产品,而阀门的密封性能是阀门质量 的关键所在。密封性能差会造成系统泄漏,污染环境,会危及人身和设备安全, 所以“零泄漏”阀门是市场期盼的产品。 阀门因采用独特的节流管伺服调控和自能源驱动措施,从而完全改变了普通 阀门的驱动方式。现已开发出内导流手调式阀;外导流手调式阀;电磁脉冲调节阀;外导流电 动阀;齿条式外导流手动-电动调节阀;变角度喷水调节阀;自能源驱动零外泄 漏蝶阀;自能源驱动零外泄漏闸阀等产品,市场前景广阔。

亲水性超滤膜组件

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:采用聚氯乙烯为主料,通过亲水性纳米粒子改性,提高膜组件水过滤通量和抗污染能力。一种亲水性改性膜组件,采用相对价格低廉的聚氯乙烯为合成膜主料,使成 本降低,且聚氯乙烯具有一定抑菌性,可以防止生物膜滋生,抵御膜的生物污染, 尤其适合膜--生物联用工艺,如污水处理领域。这种膜组件能够用于给水及污水处理,截留有机污染物及细菌等,也可用于 化工,食品领域的分离工艺,分离大分子有机物如药物、蛋白等。目前市场上, 聚偏氟乙烯膜材料价格约为聚氯乙烯膜 4 倍,聚氯乙烯材料在我国研究比较成 熟,价格低廉,通过对该材料进行改性,可以提高水通量和抗污染性能,该产品 具有较高的性价比,可替代原有膜材料。 国内膜分离技术近年来发展迅速,对膜材料的需求急剧增长,产品的市场前 景非常可观。同时,新型膜材料合成及改性技术是国家重点扶持的领域,这也为 校企联合申请相关资助课题提供了机会。社会效益:膜分离技术属于绿色水处理 技术,无副产物生成,有利于水回用或有用物质回收,具有显著的社会效益。

直接炭燃料电池阳极

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:提供煤的洁净高效利用新途径,DCFC通过炭的直接电氧化和氧气的电还原实现发电,具有高效和环保优点。直接炭燃料电池(DCFC)技术为煤的洁净高效利用提供了一种新途径。与传 统的燃煤发电和煤气化联合循环(IGCC)发电不同,DCFC 是通过炭在阳极的直 接电氧化和氧气在阴极的电还原来实现发电。在这种煤到电的转换过程中,无燃 烧,无热机,无需对煤重整气化,因此 DCFC 具有高效和环保的突出优点。DCFC 的理论效率达 100%,实际电效率可达 80%。和燃煤发电相比,用 DCFC 发电可将 CO2 的排放量减少 50%,废气排放总量减少到十分之一,且几乎无粉尘排放。作 为 DCFC 燃料的固体炭资源丰富,可由煤、生物质和有机垃圾等经热解或氢解获 得,副产的氢气等可用于氢氧燃料电池,从而可实现最大限度地洁净高效的利用 这些丰富的燃料。本项目针对 DCFC 阳极这一关键技术开展研究。针对炭粉在熔 融碳酸盐中润湿性差问题提出了预润湿技术,针对炭粉电氧化活性低的问题提出 了酸碱处理脱灰造孔技术。 通过本项目的研究,确定适合于 DCFC 阳极的炭燃料的规格参数(来源、粒 度、物性及组成)、控制炭完全氧化的反应条件(温度、极化电势等),并组装 DCFC 测试样机。

海水电池

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:采用镁合金为阳极,碳纤维材料为阴极,利用海水做电解质,适用于小功率、长寿命、免维护的海洋电子设备。海水电池采用镁合金为阳极,碳纤维材料为阴极,直接利用海水做电解质, 采用海水中溶解的氧气为氧化剂而工作的一种电池。工作时,需要海水连续流过 电池的两极,以便为阴极不断地提供氧气和带走阳极生成的沉淀物,因此电池的 结构是开放式的。由于电解质和氧气直接取自于电池周围的海水,唯一消耗的材 料就是金属阳极,因此这种电池具有极高的能量密度,而且其结构十分简单,安 全可靠,干存时间无限长。但由于受海水中溶解氧气浓度的限制,其输出功率较 小。因此特别适用于为长期在海下工作的小功率电子仪器及电器装置提供动力。 可在完全无需维护的条件下持续工作若干年。

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