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2961项成果

2020年07月06日

液压挖掘机节能技术与智能控制

成果编号:25627
装备制造 能源环保
主要从事的是挖掘机的液压阀与挖掘机的非线性控制系统的研究。 主要研究成果: 1、攻克了电液比例阀结构设计、制造工艺、精度控制等关键技术,解決了中高端装备中的大流量比例动态控制技术难题。 2、研究多路阀阀芯阀体材料和表面质量技术要求,通过调质、沉淀强化热处理、形变压缩技术,获得具有高强度和耐磨性的阀体材料,通过微弧氧化技术、化学复合镀和化学转化膜技术,得到高硬度的阀芯材料。 3、分析阀体阀芯在传统表面处理工艺中出现的缺陷和弊端,最终采用激光熔覆的表面改性技术提高阀体阀芯表面性能,解决了高压大流量冲击断裂问题。 4、提出了面向多工况的电控液压挖掘机控制策略硏究冫搭建了基于挖掘机实物和三维建模软件的硬件在环挖掘机试仿真验台。 5、实现了自动化挖掘机铲斗位置精确控制,提出了通过使用智能算法优化挖掘机控制器的新的控制方法,通过建立仿真模型和试验证明该控制方法的可行性。

2020年07月07日

交流电机驱动与节能控制技术

成果编号:25629
装备制造 能源环保
1)高性能交流电机(感应电机与永磁同步电机)控制技术,包括矢量控制、直接转矩控制、自适应控制、滑模变结构控制以及非线性解耦控制技术; 2)交流感应电机(笼式异步电机)的变频调速控制技术; 3)永磁同步电机(伺服电机),包括表面式( SPMSM)和内埋式永磁同步电机( IPMSM)以及无刷直流电机(BLDC)的高性能转矩、转速和位置控制技术; 4)交流电机的数字化驱动控制器的设计、电机驱动集成模块、嵌入式电机调速与伺服控制器的开发设计和交流电机的无速度传感器控制系统的开发设
生物技术与医药
微流场技术作为化工行业绿色升级转型过程中有效的过程强化技术,能够大幅提升化工过程的三传一反效率、提升化工体系的个性化和智能化、降低污染排放和生产风险。项目团队进行了基于尺度效应优化的工程应用研究;开发了高匹配性的微流场装备;并对微流场中反应-反应及反应-分离耦合的系统集成研究及应用拓展。主要成果如下:①实现了环氧植物油等产品的新工艺的产业转化;②该技术通量是美国 Corning、德国IM、英国 Vapour Tecs等国外设备10倍以上,成本不足其5%,填补高效微流场工程装备领域空白;③实现微流场技术在工艺单元集成、反应-反应耦合中的推广应用,突破了微流场技术在复杂有机化工体系中的规模化工程应用难题,实现了多化工产品的合成新工艺。
装备制造
碟簧作为一种弹性补偿元件,被引入螺栓法兰连接系统,可有效地解决因诸多因素引起的法兰接头的螺栓预紧力松弛问题。当螺栓拧紧时,碟簧吸收机械能并将其转化成弹性势能储存起来,当法兰接头由于温度变化、压力波动、机械振动或自身各元件的蠕变导致螺栓预紧力或螺栓力松弛时,碟簧将释放其储存的弹性势能转化成机械能,对螺栓预紧力或螺栓力进行补偿,从而使螺栓力始终保持在垫片密封所需要的区间范围内,保证法兰接头长周期紧密不漏。本成果基于PVRC泄漏紧密性等级,考虑法兰、螺栓、垫片及碟簧的变形协调,对碟簧结构进行优化设计,并通过材料、加工及热处理工艺的深入研究,为石化、炼油、电力、核能、治金等领域的高温高压或温度压力波动的螺栓法兰接头提供高品质的密封辅助元件。技术状态):产品规模化应用

2020年07月15日

高浓度废水分段式厌氧折流反应器

成果编号:25649
装备制造 能源环保
本成果属于高浓度废水处理设备,具体地说,是一种以分段进水操作为主要特征的废水厌氧生物处理设备。由挡板将厌氧反应室分为若干厌氧反应隔室,每个隔室又分为上下两个区,将污水分段处理,;厌氧反应室围绕在反应器主体周围,反应器主体中部设有脱氮除磷区,底部设有污泥沉淀区,集脱氮除磷、沉淀一体的一种能耗极低、耐负荷高、剩余污泥量少、生物固体截留能力强、水利混合条件好、设备简易的厌氧污水处理装置。

2020年07月15日

高效节能污水处理用潜污泵

成果编号:25650
装备制造 能源环保
本项目属于环保污水处理领域,潜污泵广泛应用于石化、矿山、冶金、电力、城市农村排污等各种污水处理作业,随着国民经济的发展,市场对潜污泵的需求量日益增大。该泵运行环境恶劣,各种不同工况操作人员水平差异很大,原有潜污泵故障频发,电机腔泄漏、电机过载烧毁、机械密封寿命短、过流部件磨损、轴承失效、水力性能较低、易堵塞。研发出高效、无过载、双流道、高可靠性的潜污泵是各种污水处理工况的迫切需要,同时提高产品运行效率也是国家节能减排的重点方向。本项目从三个方面着手,提高潜污泵产品质量与效率。 (1)通过理论研究提出潜污泵无过载预测公式,使设计者可以根据事先预测来调整设计; (2)根据潜污泵的特点提出适合泵设计公式及叶轮设计方法; (3)进行无过载双流道泵内流场的三维湍流数值模拟及性能预测使设计者对泵内部流动有初步了解进一步来指导设计;

2020年07月15日

梅花管式膜分离污泥脱水装置

成果编号:25651
装备制造 能源环保
本装置提供了一种梅花管式污泥脱水装置,包括脱水机本体和吹洗装置两部分。脱水机本体中的核心脱水部件是梅花管式分离膜元件,吹洗装置分为气洗和水洗两部分。本发明的触液部分完全不使用金属,脱水机本体机壳内部的材质为树脂衬里,滤芯的材质为PP等,避免金属腐蚀问题。本发明的污泥脱水装置,过滤后滤饼的干燥、排出、滤布的清洗等都可以全自动运行。

2020年07月15日

电动汽车用高功率密度集成电机控制器

成果编号:25657
电子信息 装备制造
车用电机驱动系统是新能源汽车、农业大棚作业车的关键技术之一。受车辆空间限制和使用环境限制,车用电机驱动系统比普通电机驱动系统要求更高。车用电机驱动系统要求满足高功率密度(1.2kW/kg)、高效(全速范围的高效率)、高可靠性(环境温度105度)的要求。课题组使用母线支撑膜电容、叠层母排和IGBT设计研发了电动汽车用高功率密度集成电机控制器。

2020年07月16日

心脏精度动力学分析仪

成果编号:25663
装备制造
通过对心电动力学机制的深入研究和人工智能诊断模型的建立,我们可以通过无创,简便长时程的数据监测对心梗实现90[%]阳性预测值。并通过人工智能整合筛选可以开展高端确诊的医疗机构,为高风险患者推荐确诊与经济投入最佳的方案。
现代农业
针对传统设施番茄生长诊断与调控静态、滞后、不精确等问题,以设施番茄感知与模型技术为核心,阐明设施番茄生长与环境条件及栽培措施等定量预测规律,探明设施番茄生长及田间环境无损快速感知机理,创制田间环境与生长采集设备,创建基于感知与模型设施番茄生长诊断与精细化动态控制技术并集成示范应用;在省内示范应用三个点,对设施番茄生产信息化精确管理发挥重要作用。发表研究论文42篇,其中,SCI/EI收录19篇(13/6),出版专著2部,知识产权28项(专利19/计算机软件著作权8/标准1)。
现代农业
海水养殖生态系统是一种人工或半人工生态系统,由于以养殖对象为主的生物链过于简单,人为地大量引入人工饵料甚至肥料,系统中物质和能量循环容易受阻,导致生态失衡,引发系统崩溃和环境污染,带来巨大的经济损失和严重的环境危害。海水养殖生态系统内的生产力大小、物质循环特征、养殖自身污染的程度以及对周围环境的影响与其养殖模式密切相关。 本项成果在海水池塘养殖系统中划分若干功能单元,并将各功能单元通过水路串联,构建基于生态系统水平的平面养殖模式。 改善生态系统中物质的迁移、转化、输出的途径和量,多层分级利用物质资源,防范它们在所在生态系统中出现生态阻滞,减少有机质、营养盐等物质的积聚所造成的污染,有效维护养殖环境质量。 同时,按照池塘环境与养殖对象生长条件的时空差异性,基于信息获取、处理与智慧决策,实现精细化调控投饵、换水、曝气等过程的信息化管理机制,将有助于提高池塘产出率、资源利用率,在获得更好的经济效益的同时,减少对生态环境的影响;兼顾经济效益与生态效应,从适养品种合理搭配、养殖容量多元扩展、系统单元功能细化、 适宜生物修复技术筛选、 物联网技术集成应用、养殖对象安全生产与食品安全控制等多个角度,优化池塘养殖模式,建立基于物联网的数字化海水生态高效池塘养殖体系。 本项目成果的推广应用将有助于解决海水池塘养殖业面临的系列问题,有利于加快海水养殖业向低碳环保、信息化方向转型升级。凸显江苏海洋渔业特色,充分发挥贝类养殖的碳汇功能,为数字化管理海水养殖系统、改善养殖环境、保障水产品质量、实现海水池塘养殖业可持续健康发展提供示范。

2020年07月22日

农业废弃物基质化高效利用关键技术装备

成果编号:25689
现代农业
当前,农业废弃物栽培食用菌在欧美等发达国家早已成熟应用,并出现了每年农业废弃物产量决定蘑菇总产量的现象。而我国各类作物秸秆年产量约为7亿吨,畜禽粪便年产量可达20亿t以上,但却有近三分之一都被丢弃腐烂或焚烧,造成极大的资源浪费与环境污染。随着食用菌传统栽培基质棉籽壳价格的快速上涨与新型栽培基质的开发应用,农业废弃物栽培食用菌在我国已越发成熟,其推广应用后将大幅降低现阶段的食用菌生产成本,并可实现农业废弃物在生产中的高效循环利用,真正实现农业废弃物的变废为宝。 本成果从农业废弃物低碳资源化循环利用理念出发,进行有机废弃物的资源化高技术利用,研发了农业废弃物基质化智能型发酵隧道测控系统,实现农业废物基质化过程中的温度、湿度、CO2浓度等条件的可控,并能保证隧道内各部温度、培养料含水量基本均匀。农业废弃物基质化利用中以秸秆、畜禽粪便为主,物料湿重,此时发酵料堆结成块,通过经合理布置拨杆排列位置的带拨杆的拨轮对发酵料进行挑、拨、耙及抛送,使物料均匀松散,同时通过调节链板移动速度及拨轮与输送链板之间的距离实现物料的输送量的调整。此时,定量输送的发酵料输送到摆动式布料机上,通过布料机180°内的转动实现一次发酵料在发酵隧道内的均匀、连续的抛在发酵隧道内。防止抛洒不均匀,厚度不一致而带来的后续发酵不彻底的问题。