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基于高风电渗透率的燃煤机组多技术灵活性改造规划方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-09-26 15:03:13

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| 穆盛名 | 2023-10-23 10:17:39
在以清洁化、低碳化为目标的能源革命中,传统的基于化石能源的发展方式难以支持庞大的消耗需求,以风电为代表的可再生能源得以规模化地快速发展,成为能源转型的关键。随着可再生能源大规模入网,源荷两端呈现高度不确定性,现行的电网运行方式僵化,需要提高电力系统的“灵活性”,快速跟随源荷两侧变动。促进可再生能源消纳的议题正引起广泛的关注。
借鉴德国、丹麦的成功经验,已经有多个部件被证明在提升燃煤机组的灵活性发挥重要作用,并验证了由改进相应部件衍生而来的灵活性改造技术在实际案例中的可行性。结合我国煤炭资源丰富而灵活性不足的现状,对现有机组进行适当的灵活性改造是提升现有电力系统灵活性,向高比例可再生能源系统过渡的必要途径。电力系统灵活性改造规划成为新的研究热点。
用带钵穴塑料秧盘育成根部带营养钵秧苗,以此栽培水稻的方法简称钵育摆栽。水稻钵育摆栽技术起源于日本北海道地区,在日本已经得到广泛应用。垦区20世纪90年代曾经引进该项技术,但由于当时的机械价格昂贵,专用体盘价格也比较高,所以没有推广。随着垦区水稻栽培技术的发展与种植效益的的提高,很多种植户渴望借助更好的栽培技术获得更高的产量及更好的品质,由于钵苗摆栽具有播量少,秧苗素质好,植伤轻,易成活,根系发达,吸肥能力强,抗倒伏,抗低温,提高工效,成熟度好,增产显著等特点,取得良好的效果。但由于引进日本的成套设备价额昂贵,产出相当,推广范围受到严重影响。2012年该项目完成转化中试,属国际首创,是水稻钵育摆栽先进技术的新机型。该机采用网带式机钵盘输送技术、模拟人工取秧技术、圆盘放置式秧苗输送技术和骑压钵肩栽植技术,使用该机后,水稻增产、增收效果显著,适用于全国水稻主产区。 该产品具有操作容易,使用方便,状态稳定,作业性能可靠,工作效率高,适应地域广,能够精准实施摆栽,取秧准确,摆栽有序,秧苗的株距、行距整齐,深浅可调,不漏苗,不漂秧,不伤苗,无缓苗期等优点,可抢夺积温10天以上,能促进水稻早熟,增产效果显著,经过秋后示范田的统计,平均增产12%。
东北林业大学是一所以林科为优势、林业工程为特色的多学科协调发展的高等学校,地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市,东经126.6247°,北纬45.7662°,海拔141米,校园占地136公顷,并拥有帽儿山实验林场(帽儿山森林公园)和凉水实验林场(凉水国家级自然保护区)等教学、科研、实习基地,总面积达3.3万公顷。
一、课题来源与背景 本课题为黑龙江省自然科学基金联合引导项目,受到黑龙江省科技厅和所在单位东北农业大学的联合资助。 二、研究目的与意义 植物病毒为细胞内专性寄生物,其在寄主植物体内进行的病毒粒子解体、基因组复制、蛋白表达、胞间运输、长距离运输等生理过程均离不开病毒蛋白与寄主因子的相互作用。因此,充分认识病毒种群与寄主植物的互作机制,明确植物病毒的致病机理,对于科学有效地防治植物病毒病具有重要意义。 以大麦黄矮病毒(BYDVs)为代表的黄症病毒属(Luteovirus)病毒是一类重要的植物病毒。其中BYDVs引起的黄矮病是小麦、大麦等禾本科作物上的重要病毒病,在世界范围内普遍发生。目前以病毒侵染性克隆为工具,通过反向遗传学方法,已经明确了病毒P4与P3a蛋白对于病毒在寄主植物体内的运动具有重要作用。然而,运动蛋白与寄主植物互作的靶标尚不明确,其介导病毒运动的分子机制更不清楚。明确运动蛋白与寄主植物的互作靶标,不仅有助于阐明病毒在寄主内的运动机制,深化对病毒与寄主植物互作机理的认识,而且使通过分子育种定向改变靶标蛋白基因,创制抗病毒作物新品种成为可能。 三、主要论点与论据 1. 克隆了BYDV-GAV P3a蛋白基因,构建了酵母双杂交诱饵载体,但是使用二穗短柄草酵母文库进行酵母双杂交筛选没有获得可靠的互作靶标菌落,通过对P3a蛋白的理化性质分析,最终确定采用A
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。