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固废低碳低成本复合储热材料制备技术
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
随着 “碳中和”目标的持续推进,大规模储热已成为解决我国可再生能源大规模柔性供热的关键技术,通过大规模储热可实现能源侧供能与用户侧用热的精准匹配。在诸多储热技术中,复合相变储热材料储热密度高,但传统复合相变材料采用天然矿石合成,制备过程能耗和碳排放高,环境污染严重,产品成本高,难以大规模工程推广。为解决上述问题,本项目以不同固体废弃物、危废替代天然矿石,与相变材料混合,采用独特技术工艺合成了新型固废/危废复合相变储热材料,具有制备过程能耗碳排放低,储热材料成本低,储热能力强等多重优势。
主要创新点:
(1)利用粉煤灰、钢渣、电石渣、尾矿等大宗固废传统氧化镁、三氧化二铝等天然矿石或深加工材料,与相变材料复合合成新型固废复合相变储热材料,生产成本、能耗和碳排放大幅降低。
(2)利用碱性固体废弃物进行烟气碳捕集,实现CO,绿色永久固定,捕集过程能耗及成本大幅降低。
(3)利用碳捕集产物与相变材料合成不同的复合相变储热材料,生产过程能耗和碳排放大幅降低,生产成本远低于传统复合相变储热材料,易于工程推广应用,经济及环境效益明显。
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遥感AI固废识别环境风险防控GIS系统
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
该成果面向国务院《固体废物综合治理行动计划》业务需求,按照GB34330-2025《固体废物鉴别标准通则》标准,利用高分辨率卫星及无人机遥感影像为数据源,研发了业内首款多尺度粒度地表固体废物识别AI大模型及业务系统。系统平台由遥感地表固废AI识别子系统与GIS核查督办处置与资源循环利用子系统组成,形成了从“固废场地识别-核查督办处置-资源循环利用”的全生命周期监测与服务。该成果的省级应用示范表明,AI固体废物场地识别精度(mAP)可达95%以上,并具备极高的广域扫描能力和处理效率(25Km2/h)。
该成果适用于生态环境部、自然资源部、住建部等政府辖管业务部门以及第三方环保服务公司。该成果深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想,牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,是推动“AI+无废城市+固废资源化”及“美丽中国”建设的核心智力引擎。
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基于煤基废弃物的低成本复合抗车辙剂
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
为解决煤炭燃烷副产物污染环境及浪费资源的问题,从煤直接液化残渣自身材性出发,进行了长达8年的科技攻关,解决了一系列关键性技术难题,通过构建的煤液化残渣中各组分的分子结构模型,发明了高速超细分散和微交联增韧技术,利用与聚合物之间的相行为和黏流特性,开发热塑性的系列复合抗车辙剂,在不损伤混合料低温和疲劳性能的基础上,提高混料的高温抗变形能力,混合料的动稳定度达到10000次/mm以上,售价仅为现有市场抗车辙剂的30%左右。
成果创新点和应用价值:
1、构建了煤液化残渣中各组分的分子结构模型,发明了高速超细分散和微交联增韧技术,利用与聚合物之间的相行为和黏流特性,开发了热塑性的系列复合抗车辙剂。
2、基于煤基废弃物的低成本复合抗车辙剂售价仅为现有市场抗车辙剂的30%左右,大大降低混合料的经济成本,实现了固体煤炭及其废弃物的高价值资源化利用。
3、采用低成本复合抗车辙剂在不损伤混合料低温和疲劳性能的基础上,提高混合料的高温抗变形能力,使混合料的动稳定度达到10000次/mm以上。解决煤基废弃物的去处问题的同时,提高了混合料的抗车辙性能,实现了对煤基废弃物资源化、低碳化、清洁化综合利用,有助于“碳达峰、碳中和”行动。
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沥青路面高效绿色循环再生利用关键技术
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
成果创新点
1、发现了重交通和环境耦合作用对不同RAP比例下新旧沥青界面破坏以及非线性细观开裂损伤的影响规律,基于再生集料界面剪应力、层底弯拉应力等综合路面损坏指标提出了沥青路面再生材料与结构一体化设计原则。
2、揭示了植物油中不饱和脂肪酸可有效抑制RAP中沥青质絮凝沉淀作用的微观机理,
利用苯甲醛交联剂、硅烷偶联剂对植物油的复配,开发了生物复合沥青再生剂,提出了高效绿色循环再生沥青及混合料性能的技术指标和标准。
3、建立了RAP三级预处理技术,控制了RAP质量变异性。提出了RAP在生产中的关键控制温度,开发了RAP分离再生技术及再生工艺,促进RAP中新旧沥青充分混溶,避免RAP二次老化,提高了新旧料热量传递的均匀性及施工和易性。
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多孔质环境修复材料关键技术
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
以多孔质基材为基础,有针对性的城市建设中所带来的环境问题进行功能性使用,进而实现局部环境再造的工程技术。
多孔质基材由胶凝材料、骨料、功能性外加剂组成。经设计,制备成具有一定强度、整体性能和孔隙结构,并满足工程功能需求的多孔结构材料。
项目授权国家发明专利13项、实用新型12项,已申请PCT国际专利1项;出版专著2部,工法1项,行业标准2部,发表论文20余篇,其中SCI、El检索10余篇。
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