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一种板蓝根种植装置

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-05-25 15:12:09

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 马国范 | 2023-11-10 16:50:26
板蓝根是一种中药材,为十字花科二年生草本,以根入药称板蓝根,以叶入药称大叶青,具有清热解毒、凉血利咽的功效,常和其他中药组成复方,广泛用于温疫湿毒,发热咽痛,温毒发斑,分布于我国内蒙古、陕西、甘肃、河北、山东、江苏、浙江、安徽、贵州等地。目前板蓝根种植主要以室外陆地栽培为主,于当年3月中旬播种,经过长达8个月的生长期,期间需要定期进行田间管理,11月份采收,选择晴天先采收地上部分大叶青,收割后晒干,在采收大叶青10天后再采收地下部分板蓝根。这种栽培方法存在很多问题:一是要面临诸多自然灾害、病虫害等环境问题;二是生长周期长,采收次数少和产量低;三是当季采收一次,生产受季节性影响比较大。
所述水培装置包括支架、水培座,所述支架包括左支座和右支座,所述的左支座和右支座相对的侧面上分别固定的设置有多个承托台一和多个承托台二,所述的承托台一和承托台二之间设置有承托板,左支座和右支座内分别开设有通道一和通道二,所述的通道一和通道二在每个承托台一和承托台二的上方对应的设置有出口和进口,所述水培座搭接在承托台一和承托台二上,并在上端面设置有培养腔,所述培养腔内设置有由围板围成的培养内圈,所述的围板上开设有上下两排进液口一和进液口二,所述的进液口一和进液口二内均设置有封堵结构一和封堵结构二,所述的封堵结构一和封堵结构二可控制进液口一和进液口二的开启和闭合,所述的围板的上部开设有通孔;
本项目基于激光准直技术利用光敏元件将光强度转换为电信号的特性实现钢轨纵向位移的高精度测量功能。同时采用自动扫描、光电自动对中功能实现了自动化的视准测量和数据采集。现场智能采集终端和B/S上位机管理模式相结合,实现了数据管理和分析的自动化、智能化。 利用激光发射器及接收器中的光敏元件将光强度信号转换为店信号的特性,实现了位移的高精度测量,采用自动扫描、光电自动对中特点实现了视准测量和数据自动采集,采用射频卡电子标签定位方式确保数据采集的准确性和真实性。通过智能采集终端采集数据信息并与B/S上位机管理模式相结合方式将数据传输到服务器,服务器通过计算分析可得钢轨发生纵向位移的数值。 利用激光发射器及接收器中的光敏元件将光强度信号转换为店信号的特性,实现了位移的高精度测量,采用自动扫描、光电自动对中特点实现了视准测量和数据自动采集,采用射频卡电子标签定位方式确保数据采集的准确性和真实性。通过智能采集终端采集数据信息并与B/S上位机管理模式相结合方式将数据传输到服务器,服务器通过计算分析可得钢轨发生纵向位移的数值。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
课题背景:66kV级干式空心并联电抗器近年来烧毁事故频繁发生,严重影响系统安全运行,也造成了巨大的经济损失。电抗器烧毁的主要起因是匝间绝缘故障,需要从提高绝缘材料性能、改善加工工艺以及避免运行过程对绝缘损伤等多方面进行解决。除在生产环节逐步提高电抗器产品质量外,目前,运行过程中对干式空心并联电抗器主要采取"穿衣带帽"、涂防护漆及增加防鸟栅等措施。投切过电压也是造成匝间绝缘损坏的主要原因之一,投切频繁的电抗器故障率明显增加,但运行电抗器还没有可选择的防护措施。 研究目的:针对66kV级干式空心并联电抗器投切过电压水平、投切过电压的破坏性及其防护措施开展研究。项目完成后,将提高对三相不接地系统干式空心电抗器切断过电压产生机理的认识,掌握该类型电抗器切断过电压水平,了解过电压的破坏机理,评估过电压对匝间绝缘的破坏性,寻找出抑制过电压的有效措施,对于减少事故发生,确保安全运行非常必要。 研究内容:开展66kV级干式空心电抗器投切过电压水平研究,得到66kV级干式空心电抗器投切过电压水平及波形,理论与仿真分析过电压产生机理;开展过电压对干式空心电抗器匝间绝缘破坏性研究,得到过电压与干式空心电抗器击穿特性的关系,探索绝缘破坏机理;开展66kV级干式空心电抗器投切过电压防护措施研究,提出66kV级干式空心电抗器过电压防护措施,制作一套保护装置。 创新点:项目
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。