本发明的目的在于提供一种适用于船舶天然气发动机的在线生成氨气的废气脱硝系统及控制方法,包括发动机、天然气储罐、燃料重整器、钯基催化器、脱硝反应器,天然气储罐连接发动机的进气管,所述燃料重整器包括第一进气口、第二进气口、第一出气口、第二出气口,第一进气口连接天然气储罐,第二进气口连接发动机的排气管,第一出气口连接发动机的进气管,第二出气口连接钯基催化器,钯基催化器和脱硝反应器沿着排气方向串联导通。本发明不需额外的尿素储罐,低成本、无尿素控制,通过控制不同阀门的开闭实现了被动的生成氨气,降低了NOx的排放。
本发明周期性的将天然气发动机的运行模式由稀燃切换至当量比燃烧,再将天然气重整制取的氢气通入钯基催化器,一氧化氮和氢气在钯催化剂的作用下发生化学反应生成氨气。氨气随排气进入下游的脱硝反应器,储存在催化剂层中,在几种不同的催化剂中,铜沸石的储氨性能较好,储氨量达到最大时再次将发动机切换至稀燃运行模式,排气中的氮氧化物由储存的氨气还原。本发明通过控制不同阀门的开闭实现了被动的生成氨气,降低了NOx的排放。
本项目来源于黑龙江省青年科学技术基金,对Ⅱ型糖尿病的早期防治进行研究。我国糖尿病的发病率和患病率逐年上升,2010年我国糖尿病流行病学调查显示,18岁以上成年人糖尿病患病率已达11.6%,而Ⅱ型糖尿病占糖尿病患者群体的90%以上,严重威胁人民健康,Ⅱ型糖尿病的防治要点在于"早",然而由于其发病具有隐蔽性,因此发病早期常被忽视,至今缺乏早期糖尿病的简便而灵敏的筛查指标,大规模的人群筛查容易漏诊,因此课题组首先应用国际领先的营养代谢组学技术旨在找到糖尿病早期筛查的生物标志物和发现糖尿病新的代谢特点,并结合体内外实验,明确糖尿病新的潜在变化的代谢通路及关键靶点。
现有的治疗糖尿病的药物长期服用副作用明显,而天然食材中的植物化学物,普遍具有低毒性、生物学活性多样的特点,降糖潜力巨大,因此课题组针对发现的糖尿病新的防治靶点和经典的靶点,筛选多种辅助降糖作用好的植物化学物。通过细胞、动物和人群三个水平系统研究植物化学的改善胰岛素抵抗、降低血糖的机制,进而以 "多机制、多靶点、多种分联合作用可以增强功能性食品生物学作用"的观点为指导,研发辅助降血糖效果好的功能性产品,以推动经济发展,促进人民健康。
课题组找到了筛查餐后糖尿病的三种生物标志物油酸、亚油酸和硫酸脱氢表雄酮,解决了餐后糖尿病早期筛查、诊断的难点问题;揭示糖尿病出现糖、脂和指纹图谱代谢异常,并发现了一些新的异常代谢通路,为更加深入的
学院现有学生近2000人,其中本科生1000余人,硕士研究生500余人,博士研究生近300人,留学生30余人。拥有教职工157人,专任教师141人。其中,正高级专业技术职务42人,副高级专业技术职务50人。具有博士学位教师119人,占专任教师总数的84%。现有博士生导师74人,硕士生导师141人。学院拥有国家级人才、享受国务院特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才”,“龙江学者”特聘教授,黑龙江省杰出青年基金获得者、省级领军人才梯队带头人等国家及省部级人才10余人。
通过对平顶山电厂的两台 1000MW 超超临界汽轮机升级改造技术研究及工程示范应用,研究并采用了高效超超临界汽轮机核心技术,对国内首批 1000MW 等级超超临界汽轮机组进行全面技术升级改造,大幅度降低机组能耗,提高机组灵活性和功能适应性,为同类型机组的升级优化提供借鉴和参考,具有广泛示范性和通用性。
通过对该项目研究成果的应用,平顶山 1000MW 机组降低热耗 411kJ/kwh,节约供电煤耗15.80g/kw.h,若全年利用小时数按照5000h计算,全年节约标准煤 79003吨,节约运行成本 6320 万元/年。该项目的研究成果满足国家“节能、清洁、安全’的能源战略方针,有利于缓解全球资源紧张、环境污染、气候变化等日益突出的资源与环境问题,加快了燃煤发电技术的升级与改造,为国家能源发展和战略安全夯实基础。国内首批次数十台 1000MW 等级超超临界汽轮机组,面临着相同的改造机遇。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。