本项目涉及大规模储(传)热技术、清洁能源供暖技术、储热供暖耦合运行控制技术等的研发、示范和推广。团队现有成员100余人,其中包括中科院“百人计划”、中组部“万人
该项目包括储能系统优化设计、多级宽负荷膨胀机、多级高负荷膨胀机、高效紧凑式蓄热换热器及系统集成优化等关键技术。团队现有成员100余人,其中包括中科院“百人计划”
该项目采用新一代微纳尺度被动式强化传热及高导热界面等核心技术,实现大功率光热器件间超低热阻和超高热流密度换热。具有高取热、低热阻和无功耗等创新点。研发了LED诱
本技术以氯碱、氟化工行业副产盐酸与电解铝和再生铝行业危废铝灰为原料提出水解-酸解耦合调控的新思路,突破了毒害组份选择性分离技术、产品物性调控技术等核心技术,制备
机械蒸汽再压缩技术,主要消耗电能及少量生蒸汽和循环水,工艺简单,运行成本低,回收能量的同时省去了冷却系统,减少占地面积,减轻了蒸汽锅炉供热燃煤所带来的环境污染,
膜生物反应器技术(MBR)将微生物处理技术与膜技术相结合,可以实现污染物的高效去除,保障产水稳定,逐渐在工业废水、市政废水、地下水、再生水等的处理中得到推广,是
本研究将通过再荷电物理法制备不同LiC6与LiC12比例的锂化石墨,增加石墨层间距,降低取向键合力,然后超声剥离制备二维石墨烯,进一步通过3D打印将二维石墨烯转
该项目以高效功能疏水膜的产业化转化为基础,通过疏水膜分离工艺与装置创新,逐渐形成疏水膜成套化技术成果,形成疏水膜分离技术创新团队,为疏水膜分离技术产业化转化奠定
基于纳米增强模块,开发了痕量汞、砷、铅、镉、铬、多环芳烃、多溴联苯醚、抗生素等多种污染物的原位拉曼检测方法;此方法适用于地下水、地表水、冶炼废水、电镀废水、土壤
针对小型水处理工程低维护运行和占地与费用节省的实际需求,采用电化学在线生成絮凝和消毒活性物种,组合膜分离单元,原位控制膜污染同时提升水质,形成无药剂、短流程水处
目前本项目已进入产品化设计与试制阶段,希望在市场化开发、小批量试制和工程示范等方面获得资金与市场开拓的支持。
寻找优势企业联合成立产业化公司;市场化推广,助力国家节能减排与环境治理。