ハオセン、南京大学と協力して技術プロジェクトを開発

&注意; &注意; &注意; &注意; &注意;黄石 ハオセン 産業用 発達 コ., 株式会社. は、中国の有名大学と協力して技術プロジェクトを開発しています。汚染水排水管事業をテーマにしています。


プロジェクト研究の目的と取り組むべき主要な問題:

(1) 一般的な研究目的:

農村下水処理プロジェクトの複雑で変化しやすい適用シナリオと、汚染防止と炭素削減の相乗効果の新時代の要件を考慮して、低炭素モジュール式分散型農村下水処理技術が開発され、環境の相乗的改善という目標が達成される。炭素削減と汚染制御の目標は、システム全体でのリサイクル材料の適用、革新的な組立構造とプロセスシステムの集中的な最適化、新しい粒状腐植充填材、低エネルギー消費の酸素化と主要技術などのシステム革新技術を通じて達成されます。均一な水分分布。

(2) 解決すべき主な問題:

(1) ストックゴミや軽質材料の再生材の改質・成形技術。

(2) 低炭素モジュール式農業汚染処理技術および装置。

プロジェクトは 3 段階のプロセスです。

 最初のステップは、目標の内容と解決すべき重要な問題

(1) 研究目的:

低炭素モジュラー設備の設計・最適化。(1) 既存廃材の再生材や軽量化材の改質配合や特殊押出金型の研究を行い、再生材の安定的かつ高品質な成形を実現します。(2) ほぞとほぞ接合構造や多機能特殊形状プレートなどのモジュール式コンポーネントを設計し、農村部の複雑で変わりやすいアプリケーションのニーズを満たすためにシミュレーション解析を通じて設計を最適化します。

(2) 解決すべき主な問題:

(1) 再生プラスチック成形プロセスの配合材料改質技術とプロセスパラメータの最適化。

(2) モジュール式機器アセンブリの設計と最適化。

2番目のステップは、目標の内容と解決すべき重要な質問

(1) 研究目的:

高強度、強力な耐ブロッキング性、優れた耐水性を備えた標準化された粒状腐植生物充填剤の開発を通じて、低エネルギー消費の酸素供給と均一な水分配技術を組み合わせることで、低炭素農業汚染処理技術を最適化し、マイクロダイナミックかつ高効率処理を実現農村下水の浄化を実現します。

(2) 解決すべき主な問題:

(1) 機械的強度が高く、目詰まり防止能力が高く、耐水性に優れた腐植充填材

(2) 低エネルギー消費酸素化技術と均一水分分布技術。

3番目のステップは、目標の内容と解決すべき重要な問題

(1) 研究目的の内容

モノのインターネットの遠隔監視プラットフォームを通じてモジュラーシステムの長期運用・保守管理メカニズムを確立し、構造の最適化と技術改善に基づいたエンジニアリングプロトタイプを作成し、実際の現場での運用と検査に導入し、処理効果と炭素を検証します。排出削減のメリットを享受し、システムプロセスパラメータを最適化し、処理効率を向上させます。

(2) 解決すべき主要な問題

(1) 実際のシナリオにおける低炭素モジュール式農業汚染処理装置のシステム最適化。

1.4.プロジェクトで採用される調査方法、技術的ルート、実現可能性分析:

方法論

(1)     低炭素モジュール型機器の研究

という考えに導かれて、"廃棄物処理と循環経済"、農村部の複雑なアプリケーションシナリオに適応するモジュール式ソリューションを開発および最適化します。

(2)     廃材や軽量化に向けた再生材の改質・成形技術。技術は黄石豪宣産業発展有限公司が担当。

 

(1)モジュール式機器の構造設計とシミュレーション解析の最適化。

コンピューターの3Dモデリングとシミュレーション解析ソフトウェアの支援を利用して、ほぞとほぞ接続構造、多機能の特殊形状プレートなどのモジュラーコンポーネントを設計し、設計スキームの3次元視覚分析を実現し、有限要素解析などのシミュレーション手法によるプロセス全体の機械的性能解析を行い、地方の動作条件下でモジュール式機器の各モジュールとモジュール接合部の応力をシミュレートします。変位ステータス、モデルの全体的な故障リスクを評価し、設計スキームを最適化し、初期開発の試行錯誤コストを削減し、研究効率を向上させます。

 

低炭素農業公害処理技術の研究

この研究は、汚染削減と炭素削減の相乗目標に基づいて、適切な農村下水処理プロセスを選択し、エネルギー削減と主要プロセスの効率向上を最適化します。

(1) 粒状腐植生物充填剤の開発

生ごみの腐植土を造粒技術により粒状化し、その粒子を被覆する生体親和性の良いハイドロゲル材料を選択し、機械的強度が高く、目詰まりに強く、耐水性に優れた粒状腐植充填材を作製しました。従来の腐植質充填剤および粒状腐植質充填剤の自己安定化能力および下水の処理効果と比較して、粒状腐植質充填剤の製造および応用に対する理論的基礎を提供した。

(2) 低エネルギー酸素化・均一水分分布技術

強制換気層の表面再酸素化技術は、水中爆風曝気技術の代わりに使用され、酸素化のエネルギー消費量を 90% 以上削減します。小水頭均一配水技術と組み合わせることで、配水タンクのオリフィスからの不均一な流れとオリフィスの詰まりやすさの問題を解決し、低エネルギー消費とマイクロパワーの高効率の効果を実現します。 

(3) IoTの遠隔監視技術を活用した長期的な管理体制の構築

地方では専門家が不足し、運用管理レベルが低いにもかかわらず、モノのインターネットの遠隔監視プラットフォームの安定性と信頼性が利用されています。農村下水処理システムのインテリジェントな制御、データリソース、正確な管理、インテリジェントな意思決定を実現するために、プロセス関連データの集中管理と統計分析を実行します。

 



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