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一種多空路面
再生
時骨架恢復方法
本發(fā)明提出一種多空路面再生時骨架恢復方法,以瀝青混合料的空隙率和骨架材料的質(zhì)心距為控制標準,對多空路面再生的舊料和新料的參量進行計算。包括對舊路取芯進行CT掃描圖像分析獲得舊料級配和所有石料的幾何信息;根據(jù)目標級配制備目標試件,通過CT掃描圖像分析獲得目標試件的質(zhì)心距和空隙率;通過離散元軟件建立各個級配石料的數(shù)值模型,依據(jù)目標試件的質(zhì)心距和空隙率計算獲得新舊料參量。本設(shè)計方法與已有瀝青混合料再生技術(shù)相比注重粗集料的分布和再生后路面的空隙率,采用數(shù)值方法從細觀角度解決了多空路面再生時排水性能下降的難題,優(yōu)化了再生時級配設(shè)計流程,采用計算機輔助設(shè)計更能迅速準確的找到最優(yōu)解,具有較高的工程價值。
東南大學
2021-04-11
研制出促進骨
再生
中藥多糖鍶絡(luò)合物
課題組考慮將鍶(Sr)這種元素引入杜仲多糖(EUP)中,希望合成一種中西結(jié)合的新材料杜仲多糖鍶來調(diào)節(jié)骨免疫,為骨再生創(chuàng)造出良好環(huán)境,以促進骨修復。 材料表征結(jié)果表明,通過
南方科技大學
2021-04-14
技術(shù)需求:降低
再生
聚乙烯波紋管生產(chǎn)成本
1、降低成本的需求。怎樣在保證質(zhì)量的前提下,降低再生聚乙烯波紋管生產(chǎn)成本。 2.通過添加一系列功能助劑,生產(chǎn)超高強度管材的需求。
濰坊三建濱海建筑材料有限公司
2021-08-31
一種刺槐的離體培養(yǎng)和植株
再生
的方法
本發(fā)明公開了一種刺槐的離體培養(yǎng)和植株再生的方法,以不同胚齡的合子胚為外植體,以ms基本培養(yǎng)基+mes?500mg/l+谷氨酰胺250mg/l+水解酪蛋白500mg/l+萘乙酸0.1-1.0mg/l+6-芐氨基腺嘌呤0-1.0mg/l+蔗糖30g/l+瓊脂6g/l為體細胞胚誘導培養(yǎng)基,直接誘導獲得刺槐體細胞原胚,然后進行體細胞胚的成熟、萌發(fā)、壯苗培養(yǎng)獲得再生植株。本發(fā)明方法中體細胞胚的誘導率高,每個外植體平均體細胞胚數(shù)達到5.4-10.8個;體細胞胚萌發(fā)率、移栽成活率高,可以在短期內(nèi)形成大量優(yōu)良的刺槐再生植株,是工廠化大規(guī)模生產(chǎn)刺槐植株的簡便、快捷的技術(shù)體系。
北京林業(yè)大學
2021-02-01
廢潤滑油
再生
基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝技術(shù)
該課題組利用了由符合行業(yè)標準的潤滑油使用后形成的廢潤滑油為原料,開發(fā)一套廢潤滑油再生基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝技術(shù)。包括廢潤滑油原料的預處理、高真空蒸餾(含短程蒸餾)及后精制等工藝技術(shù)的開發(fā)。所生產(chǎn)的再生潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)品的色澤、粘溫指數(shù)、閃點等產(chǎn)品指標達到國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定的再生油基礎(chǔ)油標準或使用要求.
北京化工大學
2021-02-01
廢編織袋
再生
為高級工程塑料管
我國每年的廢舊編織袋近300萬噸,是很難自然降解的白色污染的主要組成部分之一。而生產(chǎn)一噸聚丙烯管材,需要消耗25噸原油,對缺乏石油的我國是一種壓力。武漢化工學院袁軍副教授等與洪湖科技公司合作,從2002年起,開始研究利用廢舊編織袋制造聚丙烯管材。他們通過對廢舊編織袋回收料的增韌、增強、改性,制備了一種聚丙烯管材專用料,這種專用料性能穩(wěn)定,重復性好,工藝性能優(yōu)良;他們采用自主研制的專利技術(shù)與專用模具,利用他們的聚丙烯管材專用料,制造出模壓口徑1.2米的系列排水管,工藝獨特先進。 本項目經(jīng)專家鑒定,一致認為該項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的研究成果,符合循環(huán)經(jīng)濟的思想,能夠節(jié)約大量原油,對推動我國各種工程管道建設(shè)具有積極意義
武漢工程大學
2021-04-11
雙極膜離子交換樹脂電
再生
項目建議書
王方,王明亞 一、前言 目前常用的離子交換樹脂再生技術(shù)是傳統(tǒng)的酸堿再生工藝。它分別利用酸再生陽樹脂,利用堿再生陰樹脂,自離子交換樹脂發(fā)明使用以來,這個再生工藝一直沒有改變過。該工藝運行簡單,性能可靠,一直在電廠化水和化工廠純水制備生產(chǎn)中得到廣泛應用。在近年來,該工藝采用自動化控制技術(shù)進行技術(shù)改進,雖然降低了工人的勞動強度,但是由于再生時需要使用酸堿這種危險化工品,仍然造成了酸堿使用、存貯等過程中對人員安全形成巨大的威脅。不斷有工人因操作不當或設(shè)備老化導致酸堿泄漏而造成的人身傷害事故發(fā)生,因此許多化工企業(yè)和電廠都設(shè)置了“酸堿泄露事故安全預案”,保障酸堿這種危險化工品的安全使用。酸堿再生樹脂后,還會產(chǎn)生大量的廢酸廢堿,排放后會污染環(huán)境。據(jù)專家研究,在這種離子交換樹脂化學再生過程中,酸或堿的實際利用率很低,以H2SO4為例,只利用其中2%的H+離子,而98%的SO42—離子沒有得到應用,以NaOH為例,只利用了42.5%的OH—離子,而57.5%Na+離子沒有得到利用,這種廢酸廢堿無法回用,只能排放,給當?shù)丨h(huán)境造成危害;隨著人們對環(huán)境要求的不斷提高和新興技術(shù)的不斷涌現(xiàn),傳統(tǒng)的酸堿再生工藝已經(jīng)越來越不符合當今時代的要求。 二、雙極膜樹脂電再生項目簡介 雙極膜樹脂電再生技術(shù)是一種上世紀90年代初新興的膜工藝技術(shù),雙極膜樹脂電再生工藝技術(shù)屬于環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域,已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平,國內(nèi)外暫無相類似的技術(shù)。它由雙極膜制備酸堿系統(tǒng),酸堿存貯系統(tǒng)、樹脂再生系統(tǒng),廢液回收系統(tǒng)四個系統(tǒng)構(gòu)成。 雙極膜制備酸堿系統(tǒng)主要由雙極膜、隔板、電極板等裝置構(gòu)成。其核心構(gòu)成為雙極膜。雙極膜是陽離子交換層,陰離子交換層和中間親水界面層復合而成。如圖1所示: 圖1 雙極膜水解離示意圖 在外加電場的條件下,理論上雙極膜在電壓達到0.83V時,就可以將中間親水界面層吸收的水解離同時產(chǎn)生H+離子和OH—離子,通過必要的技術(shù)手段,將鹽水(NaCl)中的陰陽離子Na+離子和Cl—離子分別引出,使得H+離子和Cl—離子結(jié)合形成酸(HCl),OH—離子和Na+離子結(jié)合形成堿(NaOH)。 需要指出的是雙極膜電離水產(chǎn)生酸堿工藝和用食鹽電解產(chǎn)生燒堿和氯氣的工藝兩者有本質(zhì)的不同: 1、雙極膜電離水產(chǎn)生酸堿耗能低,在膜間電壓0.83V時開始工作,產(chǎn)生酸堿,而電解法的膜間電壓至少為2.1V以上。 2、雙極膜電離水產(chǎn)生酸堿沒有逸出功,不大量產(chǎn)生氣體。而電解過程產(chǎn)生大量的氣體。 產(chǎn)生的酸堿經(jīng)水泵收集至酸堿存貯系統(tǒng)備用。酸堿存貯系統(tǒng)的所收儲的酸堿濃度為質(zhì)量百分濃度3~5%,這個濃度的酸堿可以直接用于離子交換樹脂的再生。由于酸堿濃度很低,所以使用十分安全,直接接觸也不會灼傷皮膚。 樹脂再生系統(tǒng):除了將原有的酸堿輸送系統(tǒng)改造后,其它的設(shè)備和原有的設(shè)備相比變化不大,這便于工人的操作和管理,也便于設(shè)備的穩(wěn)定運行。 廢液回收系統(tǒng):當失效的離子交換樹脂再生后,會產(chǎn)生了一定量的廢酸廢堿和部分破碎的樹脂顆粒及雜質(zhì),根據(jù)具體情況,經(jīng)廢液處理后,除去雜質(zhì)回收可作為鹽水,再生制備酸堿。 和常規(guī)再生失效離子交換樹脂工藝相比,而雙極膜樹脂電再生工藝技術(shù)(又稱離子交換樹脂電再生技術(shù))只消耗電能和少量鹽,電再生是靠水電離得到的H+和OH—離子,用于再生離子交換樹脂。生成的酸堿經(jīng)樹脂再生使用后,大部分回用重新制備成為酸堿使用。使得物料循環(huán)運行,減少了排廢。 雙極膜電去離子裝置電再生混床離子交換樹脂的示意圖如圖2所示。 圖2 雙極膜電去離子裝置電再生混床離子交換樹脂的示意圖 1—稀鹽水罐;2—極水罐;3—雙極膜電去離子裝置;4—稀堿再生液罐;5—稀酸再生液罐;6—混床中陰樹脂再生部分;7—混床中陽樹脂再生部分 雙極膜電去離子裝置利用從稀鹽水罐泵出的稀鹽水,分別產(chǎn)生的3~5%酸和堿,(一般為鹽酸和氫氧化鈉)分別存入稀酸及稀堿再生罐備用。當失效的混床離子交換樹脂再生時,先將混床中的失效陰陽樹脂分層,再分別取出稀酸及稀堿直接再生,期間無需將酸液或堿液沖稀配制,再生后產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后,存入稀鹽水罐回用。 三、雙極膜樹脂電再生工藝有如下特點從經(jīng)濟性上分析1)運行費用低:電再生過程耗能極低,在膜間電壓0.83V時,雙極膜就可以使水解離產(chǎn)生H+和OH—離子,且沒有氣體的逸出功消耗,電解水的能耗為 198.5KJ/mol,而雙極膜水解離的能耗僅為 79.9KJ/mol,故不發(fā)生氫氣和氧氣逸出的相變。 和離子膜法制備酸堿相比(目前市場上的燒堿多用這種方法制得),當膜間電壓加至2.1V時,氯化鈉才開始電解,離子膜法的最終產(chǎn)物為燒堿和氯氣,需要氣體逸出功,因此和本技術(shù)有本質(zhì)的不同。 經(jīng)測算約消耗120度電,可以同時生產(chǎn)1噸3%的酸和堿,在市場上1噸30%鹽酸的價格為400元/噸,1噸30%氫氧化鈉的價格為800元/噸。用電再生法生產(chǎn)1噸30%的酸和堿的耗能為1200度電。若廠用電為0.2元/度電計算,則費用為240元。遠低于用化學酸堿再生法(1200元)的運行費用。 2)降低了企業(yè)排污成本:電再生過程產(chǎn)生等摩爾數(shù)量的H+和OH—離子,這兩者最終結(jié)合后產(chǎn)生中性的鹽,無廢酸堿排放,不污染環(huán)境。其中產(chǎn)生的大部分鹽水經(jīng)處理后,可以回用。減少了對環(huán)境物料的排放。排污費用基本為零。從安全性分析1)使用酸堿的濃度低,安全性好 直接制備供樹脂再生濃度的酸堿,改變了原有的酸堿再生工藝,不需要用水力噴射器沖稀勾兌,一步到位,減少了操作步驟。 2)無需儲備高濃度酸堿,減少了設(shè)備維護費用 樹脂酸堿再生工藝需要存貯高濃度酸堿,每年必須對設(shè)備進行必要的維護,需要更換被腐蝕的閥門、管件、罐體,對地面、廠房進行涂漆防腐處理等。有人測算,每年的酸堿腐蝕設(shè)備維護費用就約數(shù)十萬元,用電再生工藝用的是低濃度酸堿,對設(shè)備的腐蝕程度降低。可以大量節(jié)約費用。 3)對操作人員的安全性好 每年不少化工廠和電廠都會發(fā)生因酸堿管路或閥門的泄漏導致的人員傷害的事故。因此“酸堿泄露事故安全預案”也是不少化工廠和電廠每年進行安全培訓的必修科目。當用電再生工藝后,由于所用的酸堿濃度很低約為3%~5%,對人體基本上傷害輕微,不會灼傷人體皮膚,人員操作安全性大大的提高。 4)符合安全生產(chǎn)的需要 酸堿是化工危險品,需要特定的槽車安全運輸。國家反恐形勢的嚴峻態(tài)勢,天氣等自然災害的發(fā)生,會使得酸堿等危化品的運輸發(fā)生困難,這是影響企業(yè)安全穩(wěn)定生產(chǎn)的因素。使用電再生技術(shù)徹底擺脫了酸堿運輸?shù)碾y題,企業(yè)化水的生產(chǎn)不再受天氣、安全等外部環(huán)境的干擾,這是對企業(yè)安全生產(chǎn)最大的貢獻。從環(huán)保角度分析1)制水車間基本實現(xiàn)“零排放” 用電再生工藝制備后的酸堿基本回用,少量排放,再生后產(chǎn)生的廢酸堿中和后形成的鹽水,經(jīng)處理后再次回用重新制備成為酸堿備用。這樣循環(huán)使用。無需排廢。 2)符合當前的環(huán)保形勢 隨著新的環(huán)保法的實施,國家對大氣污染和水污染的管理越加嚴格。原來不需要治理的項目也要求治理了,比較典型的如“反滲透濃水的回收”。本項目符合環(huán)保的形勢,產(chǎn)生的酸堿廢水經(jīng)處理后循環(huán)利用,不再外排。和當前形勢相互呼應,有相當?shù)默F(xiàn)實意義。 四、集成了雙極膜電再生技術(shù)的離子交換工藝和其他水處理工藝的比較 目前電廠化水處理中和離子交換工藝競爭的有反滲透工藝、電去離子制備純水工藝等。雙極膜電再生技術(shù)主要應用于離子交換工藝,它使得傳統(tǒng)的離子交換工藝煥發(fā)了新春,使得原有離子交換工藝擺脫的傳統(tǒng)用酸用堿等危險化學品的困擾,酸堿鹽循環(huán)使用,減少了廢酸廢堿的排放。成為一個安全環(huán)保的綠色工藝。 1、和反滲透工藝比較 反滲透工藝,是一種壓力驅(qū)動膜工藝,主要依靠水泵加壓使水通過反滲透膜,截留下鹽分。它有出水水質(zhì)好,不用酸堿,管理方便的優(yōu)點,和離子交換工藝相比它也有不少缺點: 1)反滲透工藝產(chǎn)生的濃水不便于回收,自用水量約15~30%,遠遠超過離子交換工藝的自用水量。 2)反滲透工藝為防止?jié)馑械拟}鎂離子在反滲透膜上結(jié)垢,需要不斷添加阻垢劑、抗氧化劑等多種藥劑,這不僅增大了濃水回收的難度,也增加的運行成本。 3)反滲透不適合直接制備超純水,在電廠化水制備中,必須和其他工藝結(jié)合,如混床離子交換工藝、電去離子制備純水工藝等,產(chǎn)水才能達到電廠用水的要求。不能像離子交換樹脂工藝那樣一步到位。 4)反滲透工藝的投資成本和運行成本都比較高。 下表是反滲透工藝和離子交換工藝的比較 2、和電去離子制備純水工藝比較 電去離子制備純水工藝是一種電驅(qū)動膜工藝,可以制備高純水。該技術(shù)有占地面積小,自動化程度高,不用酸堿,出水水質(zhì)好等優(yōu)點,和離子交換工藝相比它也有缺點: 1)電去離子制備純水工藝,適于制備高純水,必須有前端的預處理,最好是使用反滲透工藝,一般用來代替離子交換的混床精處理工藝,從多年的使用經(jīng)驗看,電去離子制備純水工藝最好配備兩級反滲透系統(tǒng),所以雖然該工藝的投資成本不高,但所有的配置加在一起,是離子交換樹脂工藝投資成本的2~3倍。 集成了雙極膜電再生技術(shù)離子交換工藝,使得該工藝也不再外購酸堿再生樹脂,避免了因使用酸堿危險化工品的種種問題。和反滲透 總結(jié): 本項目技術(shù)先進,利用當今最新的雙極膜技術(shù),用電和少量的鹽再生失效的離子交換樹脂,產(chǎn)生廢水循環(huán)使用,沒有排廢。 本項目的優(yōu)點: 1)稀酸堿再生劑需要多少,生產(chǎn)多少,沒有酸堿再生劑的購置和長期貯運問題,濃酸堿屬危險的化學品,要用專人審批購置,要使用特殊的防爆車輛運輸,要專門的危險品庫貯存,非常不便; 2)環(huán)保效益好,出水呈中性; 3)以百分質(zhì)量濃度≤5%的稀酸堿運行,工人勞動條件有所改善; 4)操作有所簡化,設(shè)備使用費用低,利于推廣; 5)本發(fā)明產(chǎn)品特別適用于邊疆和西部地區(qū)等酸堿供應困難的地區(qū); 6)特別適用于火力發(fā)電廠或核電廠使用,尤其適合于老廠節(jié)能減排技改時使用。 本項目技術(shù)采用當前先進的雙極膜技術(shù),來改進傳統(tǒng)的混床的再生工藝,尤其適用于在火力發(fā)電廠使用。 四、情況分析 結(jié)合晉城陽煤電廠的具體情況,和電再生項目的工作原理,進行數(shù)據(jù)分析。目前電廠的補給水系統(tǒng)由前置反滲透系統(tǒng)+陰床+陽床+混床組成,出水水量50m3/h,出水指標為電導率<0.2μS/cm,硅<20μg/L。 晉城陽煤電廠用酸堿量統(tǒng)計表及分析 表1陽床再生統(tǒng)計 從上表看出:#1陽床和#2陽床用酸為1.17-1.46噸,平均用酸1.19噸。 只有在2013.10.19同時存在兩組陽床再生的問題 表2陰床再生統(tǒng)計 從上表看出:#1陰床和#2陰床用堿為1.16-1.17噸,平均用堿1.167噸 只有在2013.10.19同時存在兩組陰床再生的問題 表3混床再生統(tǒng)計 混床再生次數(shù)約15~20天再生一次。 從上面電廠樹脂酸堿再生時,使用酸堿情況可以看出,陽床用酸1.19噸(平均值),陰床用堿1.16噸(平均值),混床用酸0.19噸,用堿0.5噸。
清華大學
2021-04-13
多種可
再生
能源耦合互補供能系統(tǒng)示范工程
成果簡介: 本項目提出了多種可再生能源(輔助化石能源)耦合互補形成能源微網(wǎng)系統(tǒng)的新思路,實現(xiàn)能量的梯級、互補利用,降低用能成本,提高運行效率和可靠性。 根據(jù)《國家發(fā)展改革委、國家能源局推薦多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的意
南京工業(yè)大學
2021-01-12
具有
再生
功能的新一代小口徑人工血管
項目簡介: 小口徑人工血管(直徑小于 6 毫米)臨床可用于冠狀動脈心臟搭 橋、血液透析、外周血管疾病治療等。由于再狹窄發(fā)生率高,目前國 際上沒有產(chǎn)品,臨床多采用自體血管。目前我國有 2.9 億心血管病患 者,需求量巨大。人工血管的市場大約 10 億,目前國外產(chǎn)品占 85%。 如美國巴德(Bard)公司聚四氟乙烯血管、以色列尼卡斯特(Nicast) 公司聚氨酯人工血管等。目前這些產(chǎn)品主要是大口徑人工血管。 本產(chǎn)品是基于血管生物學領(lǐng)域國際知名專家、英國倫敦大學國王 學院講席教授徐清波提出的人工血管構(gòu)建新理論,采用天然細胞外基 質(zhì)并結(jié)合材料修飾技術(shù)、構(gòu)建全新一代具有組織再生功能的小口徑人 工血管。解決血管表面抗凝血和快速內(nèi)皮化形成等瓶頸問題。同時可 實現(xiàn)血管中膜功能型平滑肌再生,以及血管外膜的血管化與神經(jīng)化網(wǎng) 絡(luò)構(gòu)建,達到血管長期通暢并實現(xiàn)血管穩(wěn)態(tài)。 所需條件支持:滿足醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)的 GMP 凈化空間(面 積小于 100 平米),對設(shè)備要求較低,無需購置專用設(shè)備。后期主要 資金需求包括醫(yī)療器械注冊檢驗、臨床前實驗(動物實驗)和臨床試 驗。其中注冊檢和動物實驗需要資金約 100 萬,臨床試驗從一期二期 至三期,病例數(shù)不斷增加,所需資金較大。最終報批獲得三類醫(yī)療器 械注冊證,如有資金缺口后期還可進行融資。
南開大學
2021-04-13
純電動汽車用液壓儲能制動能量
再生
裝置
南京工程學院
2021-04-13
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