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香兰素提取技术

香兰素提取技术

一、所属行业

二、技术名称

三、技术类型

四、适用领域

轻工行业

香兰素提取技术

资源综合利用

香兰素生产

五、技术内容

1、基本原理

香兰素在国外的应用领域很广,大量用于生产医药中间体,也用于植物生长促进剂、杀菌剂、润

滑油消泡剂、电镀光亮剂、印制线路板生产导电剂等。

国内香兰素主要用于食品添加剂,近几年在医

药领域的应用不断拓宽,已成为香兰素应用最有潜力的领域。

目前国内香兰素消费:

食品工业占55%,医药中间体占30%,饲料调味刘占10%,化妆品等占5%。

在压力作用下,利用纳滤膜不同分子量的截止点,使化学纤维浆废液中的低分子量的香兰素

(152左右)几乎全部通过,而使大分子量(5000以上)的苏质素磺酸钠和树脂绝大部分留存,把香兰素和木质素分开,进而使香兰素产品纯度提高。

2、工艺流程图(理解性示意图)

3、技术评审情况

吉林亚松实业股份有限公司与清华大学合作,开发研制运用纳滤膜技术处理化学纤维浆废液提取

香兰素的生产新工艺,经过一年多的时间,进行了小试和中试,并与2000年4月通过了吉林省科学技术委员会的科技成果鉴定。

4、技术专利和知识产权情况

自主知识产权。

六、技术适用条件

各种原料的储罐、氧化反应器、纳滤装置、萃取塔、蒸发器、冷凝器、甲苯结晶锅、乙醇结晶锅、真空干燥机等。

七、主要技术经济指标

该技术使原提取、纯化工艺由传统工艺的18道简化为9道,香兰素提取率从80%提高到95%以上,香兰素半成品纯度由65%,提高到87%。

八、投资与效益

按年产1000吨香兰素测算,投资规模约为1.5亿元。

年可实现销售收入1.3亿元,税后利润2000万元。

所得税后财务内部收益率为20%,投资回收期为4年。

九、技术应用情况

吉林亚松实业股份有限公司采用了该技术。

十、推广应用的建议

该技术利用化学纤维浆的废液生产香兰素,有利于化学纤维浆生产企业的清洁生产,有利于资源综合利用和保护环境,市场前景好。

木塑材料生产工艺及装备

一、

所属行业

轻工行业

二、技术名称

三、技术类型

四、适用领域

五、技术内容

1、基本原理

木塑材料生产工艺及装备资源综合利用

木塑型材、板材的生产

木塑材料生产工艺主要是将单组份废旧塑料和木质纤维(木屑、竹粉、稻壳、秸秆等)按一定比例混合,添加特定的助剂,经高温、挤压、成型等工艺生产出木塑复合材料。

生产的木塑复合材料具有同木材相类似的良好加工性能,握钉力明显优于其它合成材料;具有与

硬木相当的物理机械性能;可抗强酸碱、耐水、耐腐蚀、不易被虫蛀、不长真菌,其耐用性明显优于

普通木质材料。

木塑复合材料用途十分广泛,可用于制作托盘、包装箱、集装器具、底铺板、枕木、室外护栏、园林椅、指示牌等产品。

2、工艺流程图(见下页)

3、技术评审情况

该技术通过中国包装总公司组织的科技成果鉴定。

4、技术专利和知识产权情况

该项技术是在引进和吸收国外木塑材料技术的基础上,通过不断创新与改进,形成的具有自主知

识产权的一系列技术,这些技术主要包括:

设备设计及改进技术、模具设计及加工技术、添加剂配方

技术。

该项目从混料至成型挤出各个环节所采用的技术,全部经引进后进行了创新,并具有完全的自主知识产权,技术所有权所属关系明确,并已申报获得发明专利:

木塑型材挤出成型工艺及设备(专利号:

ZL00132561.2)

实用新型专利:

环保型工业托盘(专利号:

ZL00245867.5)。

六、技术适用条件

主要生产设备有挤出机组、注塑机组、模压机组等,辅助生产设备主要有粉碎机、造粒机、干燥机、空压机、模具等组成。

七、主要技术经济指标

采用的原料95%以上为废旧材料,实现废物利用和资源保护,所加工的产品也可以回收再利用。

八、投资与效益

此项技术是利用废弃物生产高附加值环保型产品,主要特点是:

低耗性:

用0.8吨木粉和0.2吨塑料,可生产出1吨木塑产品,替代木材,节省资源。

低投资:

年产2000吨就可达到规模效应,国产设备需要投资200万元,进口设备需投入2000万元左右。

资源和环保意义大:

生产所需的塑料新旧皆可,而木粉则可用灌木枝条、小径木、木材边角料和废弃杂木,回收利用这些可再生资源。

九、技术应用情况

该项技术已经在河北燕郊经济技术开发区建有生产线。

十、已成功应用该技术的主要用户

燕郊和诚环保材料有限公司。

十一、推广应用的建议

在木纤维、农作物剩余物和废旧塑料来源丰富的地区,可采用此项技术生产多品种、多规格的木

塑制品,产品可广泛用于包装、建筑、装饰等行业。

符合国家节约木材,治理白色污染的发展政策。

超级电容器应用技术

一、所属行业

二、技术名称

电池

超级电容器应用技术

三、技术类型

四、适用领域

五、技术内容

1、基本原理

高功率电化学电源-清洁型动力电源

可替代铅酸电池,为电动车辆提供动力电源

混合型超级电容器可作为城市公交电车的牵引型和启动型电源,也可以替代铅酸电池为货场电动车提供动力电源。

混合型超级电容器是利用电容器充放电快、寿命长、无环境污染的特性,采用现代电化学技术,提高电容器的比能量(Wh/kg)和比功率(W/kg)而制成的高功率电化学电源。

原理图如下。

2、工艺流程图

(1)非极化电极制作工艺流程

(2)极化电极制作工艺

(3)超级电容器制作工艺

入库

包装

组件组合

3、技术评价情况

2002年12月,国家863计划电动汽车重大专项项目“车用动力超级电容器及其管理模块”课题通过科技部验收。

2004年7月,“车用超级电容器”课题通过上海市科委鉴定,达到国际先进水平。

2004年9月,专利技术二次开发项目“电动公交车用超级电容器”通过上海市科委验收。

2004年12月,863计划电动汽车重大专项“燃料电池客车用超级电容器”项目通过国家科技部验收。

4、技术专利和知识产权情况

已申请混合型超级电容器相关专利13项,其中发明专利8项,见下表:

序号

专利名称

申请号

专利类型

法律状态

1

双电层电容器ZL01118705.0

授权

2

3

4

5

6

车用启动型超级电容器02217073.1一种车用动力电源超级电容器02217074.X

一种电动轮椅的储能系统03228121.8一种小型电动车的储能系统03228119.6

一种太阳能道钉03228120.X

实用新型

实用新型

实用新型

实用新型

实用新型

授权

授权

初审

初审

授权

7

8

一种车用动力电源超级电容器03114836.0车用启动超级电容器03114837.9

实审

实审

一种混合型超级电容器制造方

9

03115105.1

待公开

一种太阳能/风能的储存方法及

10

其装置

200410015607.3

初审

11

12

一种电器遥控器200410015606.9一种新型节能电梯200410054284.9

初审

初审

13

无轨电车脱线运行的新方法200410054285.3

初审

5、产品技术工艺成熟度

混合型超级电容器中试生产线已在上海建成,具备完整的技术工艺保证文件和质量保证体系,年产超级电容器单体5万只,产品成品率达到95%。

经信息产业部化学物理研究所产品质量监督检验中心、上海技术监督局上海测试中心的检测,产品

性能和产品质量符合技术标准的要求。

截止2004年,超级电容器产品已在公交电车和小型电动车中进

行了实际运行考核,超级电容器性能没有衰减现象。

六、技术适用条件

用户应用超级电容的主要设备:

超级电容器阵列组及其承载固定装置,专用充电设备、测试和维护工具等。

七、主要技术经济指标

1、主要技术指标:

牵引型电容器:

比能量10wh/kg

比功率600w/kg

循环寿命

大于50000次

充放电效率大于95%

启动型电容器:

比能量3wh/kg

比功率1500w/kg

循环寿命

大于20万次

充放电效率大于99%

2、经济指标:

目前超级电容的销售价格约为每瓦时20元(20元/Wh)。

八、投资与效益

超级电容器与胶体铅酸电池作为电车电源的应用比较,见下表(数据来源:

用户使用评价报告)

项目

超级电容器

胶体铅酸电池

充电时间

2分钟

6小时左右

每次输出能量

3.5KWh

30.72KWh

一次充电的行驶里程

3.3公里

27.9公里

 

充放电循环寿命(次)

30000

400

累计放出能量

105000KWh

12288KWh

总行驶里程

(每千米耗能1.1kwh)

95455Km

11160Km

重量(kg)

864

992

一次投入成本(万元)

20

2.69

使用成本(元/kwh)

1.90

2.19

维护性

少维护或免维护

常维护

对环境影响

无污染

报废时有铅酸污染物

九、技术应用情况

已应用在公交无轨电车(主电源)、电动高尔夫球车(主电源)、电动叉车(辅助启动电源)、港口起重机械(辅助启动电源)。

公交无轨电车中的超级电容器

十、已成功应用该技术的主要用户

公交电车制造厂;

城市电车公司;

港口机械制造商;

电瓶车制造商;

电动叉车制造商;

军事工程车辆制造商。

十一、推广应用的建议

超级电容器驱动的高尔夫球车

0

超级电容器是一种清洁的储能器件,充电快、寿命长,全寿命期的使用成本低,维护工作少,对环

境不产生污染,可取代铅酸电池作为电力驱动车辆的电源,提高城市公交电车和港口、站场内短距离运输车辆的清洁生产水平。

对苯二甲酸的回收和提纯技术

一、所属行业

二、技术名称

三、技术类型

四、适用领域

印染行业

对苯二甲酸的回收和提纯技术资源回收

涤纶织物碱减量工艺

五、技术内容

1、基本原理

碱减量工艺以涤纶为主要原料的重要工艺,它以8%碱液在80C处理45分钟,使涤纶表面不均匀

剥落而达到丝绸或毛型感觉的工艺。

但碱减量废水COD高达20000mg/l-80000mg/l!

,这类印染厂碱

减量废水的水量仅占5%,而COD负荷却占55%甚至更高!

这类厂废水COD在1400mg/l-2400mg/l,如

废水中对苯二甲酸能回收,一方面资源回收,其二废水COD可下降至1000mg/l左右,有利于处理达标。

酸析法可以回收对苯二甲酸,但由于所生成晶粒太细,分离困难,本法采用在一体化设备内,二次

加酸方法达到容易分离,经离心分离后,生成粗对苯二甲酸。

粗对苯二甲酸含杂质12%-18%,经提纯后,含杂量低于1.5%,可以直接与乙二醇合成制涤纶切片。

2、工艺流程图(理解性示意图)

粗对苯二

甲酸

提纯设

精对苯二

甲酸

3、技术评审情况

自主开发技术。

已通过上海市科委的技术鉴定。

4、技术专利和知识产权情况

精提、粗提两种技术专利申请书,申请号分别为:

200510023356.2和200510023357.2。

六、技术适用条件

一体化对苯二甲酸回收设备。

粗对苯二甲酸提纯设备。

七、主要技术经济指标

对苯二甲酸的回收率大于95%(当浓度以COD计大于20000mg/l时)。

处理每吨废水电耗1-1.5KWH。

处理后尾水酸性,可以中和大量印染废水(碱性)。

八、投资与效益

以规模为100吨/天碱减量回收设备为例,设备费用40万元,每天处理废水100吨,回收粗对苯二

甲酸约2吨,目前市场价为1000元/吨,扣除电耗、人工费等,约收益1600元/天,投资回收年限为不

到一年。

每天COD削减约3吨,而且印染废水的处理将容易,环境效益、社会效益十分明显,并有很大的经济效益。

对苯二甲酸的提纯应另外开设工厂集中提纯。

九、技术应用情况

中试成功,已通过鉴定和申请专利,正在浙江恒美实业集团实施。

十、已成功应用该技术的主要用户

浙江恒美实业集团。

十一、推广应用的建议

碱减量废水是印染行业最重要污染源之一,以涤纶仿真丝为例,一般碱减量废水水量占全厂废水量

的5%,而COD负荷却高达55%甚至更高。

由于对苯二甲酸难以生物降解,处理难度高,已成为我国目前

印染行业老大难问题。

此项技术可回收资源、减少污染,并可生产产品,回用于涤纶,资源环境效益和经济效益良好。

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