本发明公开一种民用建筑楼层递进式污水回收利用系统,包括厨房水槽分类排水系统、上层卫生间地漏排水系统、下层卫生间水箱并联系统。所述厨房水槽分类排水系统包括分类使用的两个水槽、两个水槽的排水管、控制二次利用污水流向的阀门;所述地漏排水系统包括连接污水总管的排水管和连接下层卫生间储水箱的排水管;所述水箱并联系统包括传统的坐便器水箱和储水箱,两个水箱并联,在储水箱污水进水管处安置一个水表。该节水系统主要针对民用建筑,可将上层楼住户厨房和卫生间的生活用水引流到下层楼住户卫生间的储水箱内,用来冲洗厕所,从而实现生活用水的二次利用。该节水系统设计简单,成本低廉,无需提供额外能量便可实现污水的二次利用,污水回收利用率高,具有推广价值。
利用两个水槽的分开使用与排水系统的可控制性,实现水槽排水的分类排放,且无需提供额外能量,使上层住户回收的污水利用于下层住户卫生间厕所的冲洗。两个水箱的并联使用,使用户可以选择性用水。环保、经济,具有推广价值。
一、任务来源或研究背景:
抽水蓄能电站属于大规模的储能装置,是世界公认的运行灵活可靠的调峰电源,可承担电网的调峰、调频、调相、稳定电力系统的频率和电压等任务,为电网经济高效、安全稳定运行提供保障。为了提高抽水蓄能电站的经济性,当代水泵水轮机和发电电动机向着高水头、高转速、大容量化方向发展。因此,大容量抽水蓄能机组的关键技术对抽水蓄能行业的发展居于重要的意义。
作为国内单机容量最大的抽水蓄能电站,浙江仙居抽水蓄能电站安装4台单机容量为375MW的混流可逆式水轮发电机组,机组水泵工况入力最大413MW,为国内首台400MW级的抽水蓄能机组,居世界第5位。仙居项目于2010年获得国家发改委的核准,被列为抽水蓄能电站设备国产化后续工作的依托项目,为保证机组设备采用国内最先进的技术,进行同台对比试验竞标采购,哈电以绝对的技术优势拿到仙居蓄能机组水泵水轮机及进水阀门合同。
作为国内单机容量最大的抽水蓄能机组,其设计、制造难度超过引进技术水平,需要在机组参数匹配、机组稳定性性能保证、机组结构设计等关键技术方面深入开展研究工作。哈电公司对国内单机容量最大的抽水蓄能机组的自主研发、设计、制造难度十分重视, 考虑到抽水蓄能机组的发展趋势和仙居抽水蓄能电站400MW级机组的设计、研发需要,进行科技立项,对大容量的抽水蓄能机组设计、研发、制造的一些关键技术进行研究、总结,为我国400M
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
采用溶胶-凝胶法对硼酸铝晶须表面进行Cr2O3涂覆处理,利用挤压铸造法制备了晶须体积分数为20%的硼酸铝晶须增强2024铝复合材料。利用扫描电镜、X射线衍射和差热-热重分析等方法研究了涂覆晶须;利用透射电镜观察了复合材料的界面结构;分析了纳米涂覆对复合材料拉伸性能、弯曲性能、热稳定性及时效行为的影响;研究了涂覆对复合材料磨损性能的影响及机理。
Cr2O3涂覆的硼酸铝晶须增强2024铝复合材料挤压铸造过程中晶须表面的Cr2O3和熔融铝液发生了反应,反应一方面提高了晶须与基体的界面润湿性,同时在界面上生成连续的MgAl2O4,可以阻止高温下硼酸铝晶须与基体合金中镁发生更严重的界面反应而造成对晶须的严重破坏。
随晶须表面Cr2O3涂覆量的增加,复合材料的室温拉伸性能和弯曲性能均先增加后降低。T6热处理可以进一步明显提高复合材料的拉伸性能和弯曲性能。Cr2O3涂覆硼酸铝晶须增强2024Al复合材料在490℃热暴露50小时后,界面结构没有发生明显的变化。硼酸铝晶须的Cr2O3涂覆可以延长峰时效时间和复合材料的硬度水平,改变复合材料的时效行为。
在相同载荷、相同转速的情况下,Cr2O3涂覆的硼酸铝晶须增强铝基复合材料的磨损量少于无涂层的铝基复合材料。在转速相同的情况下,随着载荷的增加,复合材料的磨损量增加。在载荷相同的条件下,随着速率的提高,复合材料的磨损
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。