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活性石灰生产项目
活性石灰是得到高性能钢材的重要原料。 采用北京科技大学郭汉杰教授研究的立式预热器—回转窑—冷却器煅烧系统,年产高活性生石灰10-20万吨。 产品质量达国家准(YB/TO42-93)规定的一级品以上。 本项目将由竖式预热器、回转窑、冷却机、烟气处理系统、原料输送系统、成品输送系统等组成一条完整的生产线。 全线采用技术先进,性能可靠的DCS中央控制系统,在主控制室集中操作管理。 粒度10-30mm的合格品经石灰石送入碎石料场,再由NE型斗式提升机送至预热器顶部料仓。 石灰石煅烧系统是由一台立式预热器,回转窑及冷却机组成,产量150-600t/d,热耗5.00GJ/t。物料由预热器顶部料仓经下料溜管导入预热器本体内,同时由回转窑传入的高温烟气将物料预热至800℃以上,使石灰石发生部分分解,再由液压推杆依次推入回转窑尾部,经回转窑高温煅烧后再卸入篦式冷却机内,通过风机强行吹入的进行冷却,将物料冷却至环境温度+65℃以下排出冷却器,冷却器使用的空气作为一次、二次空气进入回转窑参与燃烧。 成品石灰由冷却器卸出后经输送机、NE型斗式提升机输送至成品料仓。 回转窑燃烧产生的高温烟气,在预热器内与石灰石进行热交换后,温度降至300℃以下,再经多管式冷却机将烟气温度进一步降至200℃以下,然后进行入袋式除尘器,除尘后经高温风机排入大气,排放的气体的含尘浓度小于50mg/m3。 燃烧使用焦炉煤气和煤粉或重油。如用焦炉煤气,则耗量为:每吨活性石灰用300立方米焦炉煤气。所有的生产用水均循环使用,考虑到在循环过程中因蒸发、跑冒漏滴、排污等因素造成的水量损失,需每天补充少量新水。需要补新水量为25m3/d。
北京科技大学 2021-04-13
医院集中供氧项目
本系列医用变压吸附制氧设备,用变压吸附法(PSA)将空气中的氧气与氮气分离,并滤除有害物质,从而获得符合医用氧标准的高纯度氧气。整个流程中在常温低压下进行,不需要消耗原料,仅通电即可制取氧气。操作简单,通电后只需按下启动按钮,设备及全自动运行,实现了无人操作。整套装置运行可靠,费用低廉,是各类医院中心供氧系统工程的理想氧源,有着钢瓶氧气、液氧无可比拟的优越性(见附录),并可提高医院的管理等级和档次。 工作原理    本制氧设备的基本原理是以空气为原料,进口沸石分子筛为吸附剂,在常温低压条件下,利用沸石分子筛加压时对氮的吸附容量增加,而大部分氧气不被吸附,减压时对氮的吸附量减少的特性,形成加压吸附、减压解析的循环过程,将空气中的78%氮和21%氧分离而制取新鲜纯净的医用氧气。 空气通过空压机加压,经冷干、过滤后进入制氧主机的吸附塔,由程序控制器控制阀门工作,在吸附塔里氧气和氮气被分离,氧气进入氧气储罐,最后向用氧终端持续供氧,氮气经减压解析后通过阀门排向大气。 主要技术指标 氧气浓度:93%±3%(V/V) 氧气输出压力:0.3~0.55Mpa 电源电压:380V   220V   频率: 50Hz 运行噪音:≤80dB(A) 灭菌过滤性能:Ad级 产品主要特点 先进性。设计先进,操作简便,全自动运行。 经济性。以空气为原料,耗电量小,制氧成本低,比其它供氧方式更经济。 安全性。由于不存在运输氧气,分装氧气的环节,大大减少了安全隐患,而且制氧设备制氧后立即关闭,确保安全。 方便性。随用随制,方便快捷。
北京科技大学 2021-04-13
广东连平项目规划设计
北京工业大学 2021-04-14
工程项目管理系统
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青岛安瑞信息技术有限公司 2021-09-10
广凌项目管理系统
广凌项目管理系统实现项目全生命周期管理,即从项目申报、审批、论证、预算管理到项目实施、项目验收的全过程管理,让项目管理更加合理化、科学化、精细化。
广东广凌信息科技股份有限公司 2022-06-22
关于开展2023年度安徽省自然科研系列、自然科研实验专业技术资格申报评审工作的通知
按照省人社厅《关于做好2023年度全省职称评审工作的通知》(皖人社秘〔2023〕133号)要求,现就做好2023年度全省自然科研系列、自然科研实验专业技术资格申报及评审工作有关事项通知如下。
科技人才服务处 2023-08-18
2023年度山东—以色列科技合作项目拟立项项目公示
根据《2023年度山东—以色列科技合作项目遴选工作方案》总体安排,现将2023年度山东—以色列科技合作项目拟立项名单(详见附件)予以公示。公示时间自2023年7月18日至2023年7月25日。
科技合作处 2023-07-18
关于2022年国家社科基金年度项目和青年项目立项名单的公示
根据《国家社会科学基金管理办法》的有关规定,现将2022年国家社科基金年度项目和青年项目立项名单予以公示。公示时间为2022年9月13日至19日。公示期内,如有异议,请以书面方式向我办反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
全国哲学社会科学工作办公室 2022-09-13
科技部:多措并举激发科研人员创新活力
5月12日,中共中央宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。科技部副部长李萌在会上表示,科技部将以落实科技改革三年攻坚方案为主线,狠抓落实,激发各类人才的创新活力,让更多有真才实学的科研人员英雄有用武之地。
科技部 2022-05-16
“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器
基于金属纳米粒子的局域表面等离激元因其高局域强度,小局域尺度,高灵敏度等特点,被大量应用在不同领域。但是,几个飞秒的超短模式寿命(dephasing time)大大限制了其应用的广泛性和实用性。该工作设计的多层结构实现了局域表面等离激元和传播表面等离激元的强耦合(图1(a))。动态数值模拟结果也清晰地证明在强耦合下局域表面等离激元模式和传播表面等离激元模式之间的能量交换。近场方面,光电子显微镜对表面等离激元模式进行直接成像,大大突破了原有的远场探测技术的限制。并且结合不同激发光源,实现不同维度的探测。结合波长可调的激光光源,光电子显微镜在频域记录下表面等离激元模式随波长变化的强度演化过程(图1(b))。结合超快泵浦探测技术,光电子显微镜在时域记录下表面等离激元模式随时间变化的演化趋势。该工作更加深入并直观地探测强耦合体系中的能量转换过程,并通过强耦合中失谐量的改变实现模式寿命的操控,相较于未耦合的局域表面等离模式,强耦合的模式寿命由6飞秒(10-15秒)提高到10飞秒。这一研究成果对进一步发展基于表面等离激元的人工光合成、生物传感等应用具有重要的指导价值。图1、(a)光电子显微镜和多层结构示意图,(b)远场和近场探测曲线、不同波长激光激发下光电子显微镜记录的局域表面等离激元模式分布图。 此研究是由北京大学和日本北海道大学共同合作完成,北京大学物理学院博士生杨京寰和重大仪器项目的国际合作者、北海道大学助理教授孙泉为该文章的共同第一作者,北京大学龚旗煌院士和北海道大学Misawa教授为共同通讯作者。除了自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目,该工作还得到了科技部、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、极端光学协同创新中心、“2011计划”量子物质科学协同创新中心、日本文部科学省及学术振兴会、北海道大学纳米技术平台等单位的支持。目前国家重大科研仪器研制项目“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统”的研制正在有序推进中,已经取得了一批包括此工作在内的阶段性成果。该实验系统的核心仪器是附带低能电子显微功能的光电子显微镜(PEEM), 其激发光的波长覆盖范围从极紫外到近红外(图2)。下一步该实验系统有望在二维材料、光电材料与器件、表面介观物理等研究领域大显身手、发挥积极作用。图2、北京大学研究团队的飞秒纳米时空分辨系统
北京大学 2021-04-11
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