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文档简介

关于发布863计划资源环境技术领域“典型工业污染场地土壤修复关键技术研究与综合示范”等4个重点项目申请指南的通知各有关单位:863计划资源环境技术领域典型工业污染场地土壤修复关键技术研究与综合示范、水处理新材料制备和应用关键技术与工程示范、重点污染源现场监测技术与仪器研制和煤矿乏风瓦斯分离与氧化利用关键技术与设备开发等4个重点项目已完成论证,现正式发布4个重点项目申请指南,择优确定各项目课题承担单位。一、申请资格与要求课题申请采取网上集中申报。申报通过“国家科技计划项目申报中心”进行,网址为,有关申请的程序要求和注意事项详见《“十一五”国家高技术研究发展计划(863计划)申请指南》,请同时报课题申报书和课题预算申报书。项目申请受理的截止日期为2009年4月10日17时。课题指南具体要求见附件。二、咨询方式联系人:王磊张书军梁鹏联系电话58884867,58884869Email:wanglei@;zhshujun@;liangpeng@.附件1:典型工业污染场地土壤修复关键技术研究与综合示范项目申请指南附件2:水处理新材料制备和应用关键技术与工程示范项目申请指南附件3:重点污染源现场监测技术与仪器研制项目申请指南附件4:煤矿乏风瓦斯分离与氧化利用关键技术与设备开发项目申请指南863计划资源环境技术领域办公室二OO九年三月六日PAGEPAGE8附件1863计划资源环境技术领域“典型工业污染场地土壤修复关键技术研究与综合示范”重点项目课题申请指南一、指南说明随着我国城市化进程的加快和产业结构调整政策的实施,对工业污染场地土壤进行修复,确保人居环境安全已是当前国家环保工作的新热点。针对我国工业污染场地特点和修复需求,研发具有我国自主知识产权的工业污染场地土壤的修复技术与设备,并进行工程示范,推动我国土壤修复产业的发展,引领和支撑我国工业污染场地整治与再开发利用工作,任务十分迫切。根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006━2020年)》和“十一五”863计划资源环境技术领域的总体部署,本领域2009年拟启动“典型工业污染场地土壤修复关键技术研究与综合示范”重点项目,围绕受有机氯农药、挥发性有机污染物、多氯联苯、铬渣等污染的工业场地土壤修复,开展技术研发和应用示范。本重点项目拟安排国拨专项经费2500万元,下设四个课题,以课题为基本单元受理申请,各课题在完成本课题研究任务的同时,有义务与其他课题协作共同实现项目目标。课题鼓励产学研结合,每一个申请团队必须有企业参与(部分课题需由企业牵头)。每个课题可以由一家单位承担,也可以由多家共同承担。对于多家单位共同承担的,由申请单位自行组合形成课题申请团队(同一个课题组只能参加一个申请团队),并提出课题组长和依托单位。由课题依托单位具体负责课题的申请。本项目采取择优委托的方式确定课题的承担单位。各课题申报单位须根据项目申报指南中各课题的控制性考核指标提出详细的课题考核指标,且不得低于指南中的控制性指标。二、指南内容1.项目名称典型工业污染场地土壤修复关键技术研究与综合示范2.项目总体目标针对我国工业污染场地特点和修复需求,选择有机氯农药、挥发性有机污染物、多氯联苯、铬渣等典型工业污染场地,研发具有我国自主知识产权的工业污染场地土壤的修复技术与设备,建立一批典型工业污染场地土壤修复技术综合示范工程,制订相关的风险评估与修复技术管理规范,引导我国工业污染场地修复高技术发展方向;通过产学研结合,推动我国土壤修复产业的发展,为我国典型工业场地土壤污染控制与修复提供技术支撑。3.项目的课题分解和主要研究内容本项目分解成如下四个课题。各课题的题目和主要研究内容如下:课题一:有机氯农药类污染场地土壤修复技术设备研发与示范研究目标:针对目前我国关闭和搬迁典型有机氯类农药(如滴滴涕、六六六、氯丹、灭蚁灵等)生产企业后遗留场地污染土壤修复问题,结合场地再利用功能和修复目标,通过关键技术研发和系统集成,形成具有我国自主知识产权的、经济高效的有机氯农药类土壤修复关键技术和设备,并进行示范,提升我国有机氯农药类污染场地土壤修复的技术水平。研究内容:(1)高浓度有机氯农药污染场地土壤的增效洗脱修复技术及设备研发针对高浓度有机氯农药污染土壤,筛选环境友好型高效洗脱剂,提出最佳清单、配方及使用方法,优化洗脱修复技术工艺参数,研制具有规模化应用的移动式成套洗脱修复设备;研发洗脱后土壤和洗脱液的配套处理技术及设备。(2)高毒性有机氯农药复合污染场地土壤的催化氧化修复技术及设备研发针对高毒性、高浓度有机氯农药(包括有机氯农药生产原料、中间体及成品等)复合污染场地土壤,研发催化氧化修复技术,优化修复工艺技术参数,研制具有规模化应用的移动式成套催化氧化修复设备。研发氧化修复后土壤及其他产物的配套处理技术及设备。(3)典型有机氯农药类污染场地土壤修复技术集成与示范选择1-2个典型有机氯农药类污染场地,进行增效洗脱修复技术、催化氧化修复技术及相关配套技术的集成与工程示范,形成有机氯农药类污染场地土壤修复技术体系,进行经济可行性的比较分析,编制相关污染场地土壤风险评估和修复技术导则。考核指标:(1)筛选高效洗脱剂2-3种,配套洗脱处理工艺2-3套,形成增效洗脱修复技术及设备1套,单套设备处理土壤能力不少于10m(2)形成催化氧化修复技术及设备1套,单套设备处理能力不低于10m3(3)建成典型有机氯农药类污染场地土壤修复示范工程2个,提供配套技术设备2套以上,示范工程占地面积不小于500m2,修复的污染土方量达到1000m3以上;增效洗脱修复设备处理能力不低于10m3/d,修复成本不高于80元/m3土;催化氧化修复设备处理能力不少于10m3/d,修复成本不高于60元/m(4)申请发明专利3-5项,发表学术论文6-8篇,提供典型有机氯农药类污染场地土壤的风险评估和修复技术导则1套。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过600万元,承担单位落实匹配研究经费不少于600万元(不含示范工程建设费用);鼓励企业牵头、产学研联合组织实施课题。课题二:挥发性有机物污染场地土壤气提修复技术设备研发与示范研究目标:针对我国石油化工等污染场地土壤的挥发性有机物污染问题,结合场地再利用功能和修复目标,研发具有我国自主知识产权的高浓度挥发性有机物污染场地土壤的高效气提修复技术、尾气处理技术与设备,以及中、低浓度挥发性有机物污染场地土壤的生物通风及其强化降解技术与设备,形成挥发性有机污染场地土壤修复技术集成系统,并进行工程示范,提升我国挥发性有机物污染场地土壤修复的技术水平。研究内容:(1)高浓度挥发性有机物污染场地土壤的气提修复技术及设备研发针对高浓度挥发性有机物污染场地的土壤,基于拖尾效应抑制技术的研究,突破土壤气提修复和尾气强化处理技术,研发具有气体抽提、收集、气水分离、尾气处理功能的关键成套设备。(2)中、低浓度挥发性有机物污染场地土壤的生物通风修复技术及设备研发针对中、低浓度挥发性有机物污染场地的土壤,研发强化生物通风修复技术,优化通风方式及其工艺。研究增强污染物生物有效性的微生态调控技术,形成物理脱除与微生物降解相协同的强化土壤生物通风修复技术。(3)典型挥发性有机物污染场地土壤气提修复技术集成与示范选择1-2个典型挥发性有机物污染场地,进行土壤气提和生物通风修复技术的集成和工程示范,形成挥发性有机物污染场地土壤气提修复技术体系,进行经济可行性的比较分析,编制相关污染场地土壤风险评估和修复技术导则。考核指标:(1)研制高浓度挥发性有机物污染场地土壤气提修复集成技术及其成套设备1套,单套批次处理能力120~150m3,使土壤中主要目标污染物的去除率达到85%以上;(2)研制尾气收集与处理成套设备1-2套,尾气处理能力不低于120m3(3)提供中、低浓度挥发性有机物污染场地土壤强化生物通风修复集成技术与设备,研制能强化生物通风的高效降解菌剂制备系统.使土壤中主要目标污染物的去除率达到85%以上;(4)建成高浓度和中、低浓度典型挥发性有机物污染场地土壤修复示范工程2个,示范工程占地面积不小于1000m2,修复的污染土方量不少于1000m(5)申请发明专利3-5项,发表学术论文6-8篇,编制挥发性有机物污染场地土壤的风险评估和修复技术导则1套。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过600万元,承担单位落实匹配研究经费不少于600万元(不含示范工程建设费用);鼓励企业牵头、产学研联合组织实施课题。课题三:多氯联苯类污染场地修复技术设备研发与示范研究目标:针对我国多氯联苯(PCBs)污染场地土壤修复问题,结合场地再利用功能和修复目标,研发具有我国自主知识产权的高浓度PCBs污染场地土壤的高效热脱附修复技术和设备、以及中低浓度PCBs污染场地土壤的强化生物修复技术,建立成套的PCBs污染场地土壤修复技术集成系统,进行工程示范,提升我国多氯联苯类污染场地土壤修复的技术水平。研究内容:(1)高浓度PCBs污染场地土壤热脱附修复技术与设备研发针对高浓度(>30mg/kg)PCBs污染场地土壤,研发适用于热脱附的土壤预处理技术,开发高效低能耗的热脱附修复技术和脱附尾气的安全处理处置系统;优化进料系统、热脱附器系统、燃油和供气系统、废气处理系统、装置控制和操作系统的工艺参数,研发适用于不同污染程度的具备自动化功能的移动式PCBs污染土壤热脱附修复成套设备,实现高效、安全、稳定运行。(2)中低浓度PCBs污染场地土壤的生物强化修复技术与设备研发针对中、低浓度(<30mg/kg)PCBs污染场地土壤,研制微生物固定化功能材料和高效复合修复菌剂以及相关制备工艺及设备;研发PCBs污染土壤的原位生物联合修复技术和针对高氯代PCBs污染土壤的生物联合强化修复技术,进行相关技术的环境安全性评估。(3)典型多氯联苯类污染场地土壤修复技术集成与示范选择典型PCBs污染场地,进行土壤热脱附修复技术和生物强化修复技术的集成和工程示范,形成PCBs污染场地土壤修复技术体系,进行经济可行性的比较分析,编制相关污染场地土壤风险评估和修复技术导则。考核指标:研制高浓度PCBs污染土壤热脱附修复技术及其设备1套,单套设备连续进料且处置能力不低于15m3/d研发中、低浓度PCBs污染土壤的强化生物修复技术1套,研制微生物固定化材料2-3种、高效复合修复菌剂2-3种及其设备1套,使现场生物修复2个月内土壤PCBs总量的下降率达到50%以上;建成典型PCBs污染土壤热脱附修复技术和强化生物修复技术集成示范工程1个,热脱附修复的污染土方量不少于1000m3,修复设备运行费低于国际同类的25%以上;生物修复的污染土方量不少于200m申请发明专利4-6项,发表学术论文8-10篇,编制PCBs污染场地土壤的风险评估和修复技术导则1套。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过750万元,承担单位落实匹配研究经费不少于750万元(不含示范工程建设费用);本课题要求企业牵头,鼓励产学研结合。课题四:铬渣污染场地土壤修复技术设备研发与示范研究目标:针对铬渣堆存场地土壤污染问题,结合场地再利用功能和修复目标,研发具有我国自主知识产权的铬渣堆存场地土壤固化/稳定化修复技术和土壤淋洗修复技术,优化相关工艺,研制配套设备,集成典型铬渣污染场地土壤修复技术集成体系,进行工程示范,提升我国铬渣污染场地土壤修复的技术水平。研究内容:(1)铬渣堆存场地污染土壤固化/稳定化修复技术与设备研发通过化学或微生物还原途径,研制高效的土壤六价铬化学或生物还原解毒制剂,筛选安全高效的土壤铬固定化/稳定化制剂;研发铬渣污染土壤还原-固化/稳定化修复成套技术与设备,优化土壤还原-固化/稳定化工艺及其效率;研究固化/稳定化修复技术的环境安全性和异位修复后固化体的处置方案。(2)铬渣堆存场地污染土壤淋洗修复技术与设备研发研究用于铬渣堆存场地土壤淋洗修复的化学、生物淋洗剂,探明不同淋洗剂处理后土壤性质和铬形态的变化,筛选高效、环境友好的铬渣堆存场地污染土壤中铬及相关重金属的淋洗剂;研制污染土壤的离场和现场固液分离和淋洗液安全处理的成套技术与设备。(3)铬渣堆存场地土壤固化/稳定化和淋洗修复技术集成与示范选择1-2个典型铬渣堆存场地,集成土壤还原-固化/稳定化联合修复和淋洗修复相关技术,进行铬渣堆存场地关键修复技术的工程示范,形成铬渣堆存场地污染土壤固化/稳定化和淋洗修复技术体系,进行经济可行性的比较分析,编制相关污染场地土壤风险评估和修复技术导则。考核指标:(1)研制低成本的铬渣堆存场地污染土壤固化/稳定化修复技术与设备1套,单套设备处理能力不低于15m3(2)研制低成本的铬渣堆存场地污染土壤淋洗修复技术与设备1套,单套设备处理能力不低于5m3/天,主要污染物的去除率达到85%以上;筛选并研制高效、环境友好的土(3)建成典型铬渣堆存场地污染土壤固化/稳定化技术和土壤淋洗修复技术集成与工程示范1-2个;示范工程占地面积不小于500m2,修复的污染土方量不少于1000m(4)申请发明专利3-5项,发表学术论文4-6篇,编制铬渣堆存场地污染土壤风险评估和修复技术导则1套。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过550万元,承担单位落实匹配研究经费不少于550万元(不含示范工程建设费用);鼓励企业牵头、产学研联合组织实施课题。三、注意事项1.申请单位需针对单个课题提出申请。评审过程以课题为单元分别进行,择优确定各课题的承担单位。2.凡在中华人民共和国境内注册一年以上,具有独立法人资格的企业(不包括外国独资企业和外资控股企业)均可申请承担本项目课题。3.重点项目课题责任人必须是法人,法人是当然的课题依托单位,且须指定一名自然人担任课题组长。课题组长应具有中华人民共和国国籍,年龄在55周岁以下(截止指南发布之日),具有高级职称或博士学位,每年(含跨年度连续)离职或出国的时间不超过半年,过去三年内没有863计划信用管理不良记录。4.对于港澳台优秀科技人员、海外优秀华人学者(包括取得外国国籍和永久居留权的),在满足年龄、职称(学位)等基本条件时,只要正式受聘于课题依托单位,且协议期或聘任期覆盖课题执行期,每年在课题依托单位工作时间不少于6个月,也可作为课题组长。在课题申请时,由课题依托单位出具相关证明材料。5.课题组长申请及负责的科技部三大计划(863计划、科技支撑计划和973计划)在研课题累计不得超过一项,同时可参加一项课题(申请或在研),每个参加课题的技术人员最多只能参与三大计划中两项课题的工作。科技部及所属事业单位借调的与863计划相关的人员不能申请或参加申请。6.在填报课题申请书时,要认真编制经费预算部分相关内容。预算编制应在专项经费控制额范围内,结合研究任务的实际需要,坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则。项目申请单位财务部门会同申请负责人共同编制经费预算,并对预算编制的真实性负责。在编制经费预算之前,项目申请单位及申请负责人应认真学习《国家高技术研究发展计划(863计划)专项经费管理办法》及相关制度规定。7.申请课题时需按指南要求如实提供配套经费证明和支撑条件承诺,并提供联合申请的合作协议。8.申报程序和要求:本项目通过国家科技计划项目申报中心统一申报。申请指南在科技部及863计划网站上公开发布。附件2863计划资源环境技术领域重点项目课题申请指南一、指南说明当前,我国水污染形势严峻。主要特征表现为水污染从地表水污染延伸到地下水污染,从常规污染扩展到为有毒化学品污染、点源污染与面源污染共存、生活污水与工业污水彼此叠加、各种新旧污染与二次污染复合,地表水进入富营养化阶段,饮用水安全受到威胁。水污染已经成为制约我国经济、社会稳定发展的制约因素。国家和各地方政府制订出更加严格的污水排放标准和饮用水质标准,以有效遏制水污染恶化的趋势。水污染状况的日趋严重和水质标准的不断提高,对水处理技术提出了新的更高要求。本项目结合典型污水处理和饮用水净化工艺中部分典型处理单元,研究开发旨在提升这些处理单元效率的关键材料及其应用技术。本重点项目拟安排国拨专项经费3000万元,下设五个课题,以课题为基本单元受理申请,各课题在完成本课题研究任务的同时,有义务与其他课题协作共同实现项目目标。每个课题可以由一家单位承担,也可以由多家共同承担。对于多家共同承担的,由研究单位自行组合形成课题申请团队(同一个课题组只能参加一个申请团队),每一个申请团队必须有企业参与(部分课题需由企业牵头),并提出课题组长和依托单位。由课题依托单位具体负责课题的申请。本项目采取择优委托的方式确定课题的承担单位。各课题申报单位须根据项目申报指南中各课题的控制性考核指标提出详细的课题考核指标(应包括材料性能指标、技术和工艺指标以及示范工程指标等),且不得低于指南中的控制性指标。二、指南内容1、项目名称针对我国水污染控制需求,围绕水污染控制的典型处理工艺的单元技术(如混凝、生物处理、膜分离、吸附等)中存在的问题,开展以实现污水与给水高效、安全净化为目的的生物复合絮凝剂、新型生物载体、新型膜材料与组器、高效吸附材料的生产和水处理应用技术研发和集成化研究,并完成新型水处理材料的规模化生产和工程应用示范。研制出10种以上高效水处理材料,形成5项以上水处理的关键技术,通过技术的综合集成,建立5项以上示范工程,为水污染控制提供技术支撑,提升我国水污染控制技术水平。3、研究内容本项目分解成如下五个课题。各课题的题目和主要研究内容如下:课题1.生物复合絮凝剂的制备和应用关键技术与工程示范研究目标:针对传统无机、有机絮凝剂在污水和饮用水处理中存在的问题,根据水处理技术领域对新型高效、环境友好型的生物复合絮凝剂的巨大市场需求,研究开发拥有自主知识产权的新型高效生物复合絮凝剂及其产业化制备技术,实现产业化和工程化应用,为我国水环境污染治理,水资源利用和饮用水安全供给提供高效絮凝剂的生产、应用技术支持。研究内容:(1)高效生物复合絮凝剂的生产与复配关键技术研究产絮微生物的选育、培养方法,优化微生物发酵制备工艺条件与参数,研究生物絮凝剂的分离、提纯技术,形成廉价生物絮凝剂制备的关键技术。以生物絮凝剂为主体,筛选具有协同絮凝效果的无机或有机絮凝剂,针对不同水处理目标(如高效除磷、低温除浊等),研究生物复合絮凝剂的复配技术,确定优化的复合絮凝剂配方和复配工艺参数,形成新型高效生物复合絮凝剂制备的关键技术。(2)生物复合絮凝剂的应用技术研究开展生物复合絮凝剂在水处理过程中的絮凝条件与絮凝性能的研究,确立不同水质特点、净化效果与生物复合絮凝剂种类选择的对应机制,优化并建立生物复合絮凝剂的最佳工艺条件与技术参数(pH、投加量、水温、搅拌强度等),考察生物复合絮凝剂在水中残留量与使用条件的关系,开展复合生物絮凝剂技术经济性能和环境安全性技术评估,形成生物复合絮凝剂在污水和给水处理应用的关键技术。(3)生物复合絮凝剂的产业化技术与工程应用示范以生物复合絮凝剂的产业化为目标,研究开发生物复合絮凝剂的生产和复配关键技术和设备,考察规模化生产条件下产品质量的稳定性,确定存贮、运输等环节中的保质技术措施,建立规模化生产线,形成规模化生产能力,并建立生物复合絮凝剂的产品质量标准。开展生物复合絮凝剂除浊降污、除磷控藻的工程应用研究,通过技术的综合集成,建立应用示范工程。考核指标:(1)研发3种以上适用于不同水质净化处理要求的生物复合絮凝剂及其产业化技术。(2)生物复合絮凝剂达到的主要技术指标:固体生物复合絮凝剂固形物含量≥70%,pH=5.5~7.5(1%水溶液),分子量≥200万,保质期1年以上;絮凝剂中砷(以As计)含量≤0.05mg/L,铅(以Pb计)含量≤0.01mg/L。(2)新型生物复合絮凝剂对低温低浊水质,在工业、城市污水深度处理中,主要净化指标(如浊度、COD、总磷等)处理效率比目前市售絮凝剂提高20%以上,节省运行费用20%以上。(3)建立1000吨/年生产规模的生物复合絮凝剂产业化生产线。(4)建立应用生物复合絮凝剂的日处理5000吨以上规模的水处理示范工程1项。(5)申请国家发明专利3项以上。研究制定生物复合絮凝剂产品标准及工艺技术规范。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及要求:本课题国拨专项经费控制额不超过550万元,承担单位落实匹配研究经费不少于550万元(不含生产线和示范工程建设费用);鼓励企业牵头、产学研联合组织实施课题。课题2.新型生物载体的制备和应用关键技术与工程示范研究目标:针对传统污水生物处理工艺中存在的COD去除效率不高,硝化效率差等问题,以提升传统生物处理单元的技术水平和处理效率为目标,研究利用生物载体强化传统污水生物处理的方法,重点选择生物移动床工艺,研究生物移动床载体制备、在污水处理中的应用等关键技术,形成规模化生产能力,并完成污水处理示范工程。研究内容:(1)新型生物悬浮载体配方与制备技术研究研究开发微生物附着效果好、启动快速、具有良好的微生物生长条件和微生物生态结构的生物载体制备技术。在充分考虑生物移动载体的形态和几何结构基础上,重点考察生物载体的原料筛选、组成、配比等条件对生物载体的关键性能参数(比表面积、密度、亲疏水性、表面功能等)的影响,优化并确定生物载体材料的最佳配方与工艺技术参数,形成性能良好的生物移动载体生产制备的关键技术。(2)新型生物载体的应用技术研究开展新型生物载体在污水生物处理系统中高效、稳定运行的应用技术研究。重点考察生物载体在生物移动床等工艺系统中的稳定、高效运行的水力学条件、反应器结构与形式,并研究基于新型生物载体的水处理工艺对有机物去除、硝化或反硝化等的性能,建立针对不同处理水质和处理目标的优势微生物形成、聚集和作用的工艺过程调控方法,优化新型生物载体在工程应用中的工艺形式、工艺参数,形成污水高效处理的新型生物载体的应用新工艺和新技术。(3)新型生物载体的生产与应用技术的工程示范研究开发新型生物载体的规模化生产技术与设备,建立规模化生产线,通过优化工艺参数,获得生物载体生产最佳工艺条件,建立生物载体产品的企业标准。在此基础上,开展新型生物载体的工程应用研究,建立污水处理示范工程,提出生物移动床工艺设计原则与技术规程,完成污水处理工艺设计工具包。进行新型生物载体的技术经济性能评估。考核指标:(1)研究开发3种以上不同规格、适用于不同污水处理目的的新型生物悬浮载体及其产业化技术;(2)载体比表面积达到900m2/m3以上,生物膜硝化活性高,载体挂膜后湿密度约为1kg/(3)污水处理能力:COD去除率90%以上,冬季硝化效率不低于95%,总氮去除率达到70%以上,并达到国家污水排放一级标准(GB18918-2002);与常规活性污泥法生物脱氮系统相比,运行费用降低10%以上,同等悬浮活性污泥浓度条件下,单位池容的硝化速率提高30%。(4)建成具有年产2000m(5)完成2000m3(6)申请国家发明专利3项以上。研究制定新型生物载体产品标准及工艺技术规范。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及要求:本课题国拨专项经费控制额不超过500万元,承担单位落实匹配研究经费不少于500万元(不含生产线和示范工程建设费用);鼓励企业牵头、产学研联合组织实施课题。课题3新型膜材料及膜组器的制备和应用关键技术与工程示范研究目标:围绕当前和今后适用于污水处理和回用的膜生物反应器(MBR)等领域对微/超滤膜材料和膜组器的快速需求,研究开发基于聚偏氟乙烯等材料的低成本、高性能、高强度、耐用型超/微滤膜材料及膜组器,实现产业化和模块化制备以及水处理工程应用。为我国水污染控制和水再生利用提供高新技术支持。研究内容:(1)新型超/微滤膜材料及高效率膜组器制备关键技术研究开发聚偏氟乙烯等低成本、高性能、高强度、耐用型新型超/微滤膜材料制备技术。研究考察不同制膜技术、方法、工艺条件和配料等对膜成型和膜性能的影响,优化并确定最佳制膜方法和工艺技术参数。研究膜组器结构的优化技术、组装技术等,优化膜组器制备工艺技术参数,并实现低能耗、长寿命、防堵塞、易于维护的高效率膜组器的模块化生产。(2)新型超/微滤膜材料及高效率膜组器的应用研究开展新型微/超滤膜材料和膜组器在污水处理与回用等工艺中的应用研究,考察新型膜材料和膜组器的稳定运行特性、抗污染性能,解析不同操作条件下膜污染机制,开展物理、化学清洗方法研究,确定最佳清洗方法和技术。开展新型微/超滤膜材料和膜组器的经济性评估。(3)新型超/微滤膜材料及高效率膜组器的规模化生产与工程示范研究开发面向工程化应用的新型膜材料与膜组器制备的关键技术,建立新型微/超滤膜材料及高效率膜组器的规模化生产线并进行示范生产。将反应器结构设计、膜组器设置以及自动控制等进行技术的综合集成,建立新型微/超滤膜材料及高效率膜组器在膜生物反应器等污水处理与回用工艺中的工程应用示范,形成新型微/超滤膜组器等的工艺设计工具包。考核指标:主要考核指标:(1)开发出3种规格以上低成本、高性能的新型PVDF等微/超滤材料;新型微/超滤膜材料的清水通量>10L/(m2hkPa)(25C条件下)开发出适用于膜生物反应器等工艺的高效率膜组器,成本比国外产品降低20%以上,并形成不同处理规模的系列化产品。(2)形成新型微滤/超滤膜材料生产能力>50万m2/年。(3)建立2个新型微/超滤膜材料与膜组器在膜生物反应器等工艺中的工程应用示范,处理规模城市污水>10,000m3/d,工业废水>1000m3/d(4)编制工艺设计工具包和新型膜材料和膜组器的应用操作手册。(5)申请国家发明专利3项以上。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及要求:本课题国拨专项经费控制额不超过800万元,承担单位落实匹配研究经费不少于800万元(不含生产线和示范工程建设费用)。本课题须由企业牵头、产学研联合组织实施课题。课题4树脂型高效吸附剂的制备和应用关键技术与工程示范研究目标:针对低浓度有毒有机废水快速处理和环境突发事件中高浓度有机污染应急处置的技术需求,开展以吸附为主要净化手段的技术研究。重点研究高效吸附剂的制备关键技术与设备。在此基础上,开展利用所开发的新型高效吸附剂在废水中低浓度难降解性有毒有机污染物的净化、环境突发事件中高浓度有机污染应急处置中的应用研究。研究内容:(1)有毒有机物高效吸附树脂的制备技术研究用于吸附水中可溶性和疏水性有毒有机污染的高效吸附树脂的合成方法。针对不同处理水质的特点(共存复杂有机污染、低浓度有毒有机污染、环境突发事件污染)和目标有机污染的性质(可溶性、疏水性),进行高效吸附树脂的结构设计,筛选吸附树脂的合成原料,考察各组分及合成工序对吸附树脂性能的影响。建立配方、工艺条件与吸附对象、吸附性能之间的对应关系,形成有毒有机物高效吸附树脂生产制备的关键技术。(2)有毒有机物高效吸附树脂的水处理应用技术研究针对废水中不同类型的污染物,确定高效吸附树脂对可溶性和疏水性有毒有机污染的吸附容量和关键工艺参数,优化吸附树脂的应用工艺过程,针对不同应用场景(共存有机污染、低浓度有毒有机污染、环境突发事件污染),提出吸附树脂的选择与应用技术策略。研发吸附树脂快速、高效的再生方法,考察再生次数对吸附性能的影响,提出回收有机污染的资源化利用或处理、处置技术途径。(3)有毒有机物高效吸附树脂的规模化生产与工程应用示范研究开发高效吸附树脂规模产业化生产关键技术与设备,从原材料的选择、工艺条件优化、产品质量过程控制等各个环节调控产品品质,建立新型吸附树脂规模化生产线,建立吸附树脂产品的企业标准。在工程规模下通过技术综合集成,开展有毒有机物高效吸附树脂的工程应用示范,建立低浓度有机污染处理和环境突发事件应急处置示范工程各1项。考核指标:(1)研制出3种以上用于水中亲水性、疏水性有毒有机污染的吸附树脂及其制备方法,建立一定规模的生产线并进行工程规模示范。(a)吸附溶解性有毒有机污染的吸附树脂技术指标:研发1个系列对低浓度复杂体系中有毒有机污染物高效吸附的新型树脂吸附剂;树脂比表面积1000m2/g以上;吸附剂对低浓度复杂体系中有机污染物的吸附容量是活性炭的二倍左右;形成200吨/年的吸附树脂生产能力;完成2000m3/d的污水处理示范工程1项。吸附单元处理(b)吸附疏水性有毒有机污染的树脂吸附剂技术指标:研发2种针对不同疏水性有毒有机物快速吸附的新型树脂吸附剂,对高浓度疏水性有机物的吸附倍量达到10g/g以上;重复使用100次后其吸附量达初始饱和吸附量的70%以上;形成200吨/年的吸附树脂生产能力,并进行应急处置吸附实验。(2)申请国家发明专利3项。研究制定树脂型高效吸附剂产品标准及工艺技术规范。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及要求:本课题国拨专项经费控制额不超过600万元,承担单位落实匹配研究经费不少于600万元(不含生产线和示范工程建设费用)。鼓励企业牵头、产学研联合组织实施课题。课题5高效除砷氟材料制备和应用关键技术与工程示范研究目标:针对我国高砷氟以及砷氟共存污染现状和特点,研制开发高效除砷氟以及同时除砷氟的吸附剂及其产业化制备技术;以及基于上述新材料的新型除砷氟处理新工艺和新技术和原位再生技术;建立新材料示范生产线和应用示范工程;为有效解决我国饮用水砷氟问题提供新材料和新技术。研究内容:(1)砷、氟同时去除吸附材料的制备技术研究开发As(III)原位转化、As(V)同步吸附的氧化-吸附除砷新材料,建立基于不同砷浓度水平和As(III)与As(V)比例条件下的砷价态与形态转化调控方法,研究同步吸附以及砷、氟同时去除的新型絮凝吸附材料;并针对典型地区砷、氟浓度水平与比例特征,研究并优化材料最佳组成配比、应用形式与再生周期,实现在除砷除氟过程中砷氟穿透周期相当,形成基于砷氟同时去除新材料的制备关键技术。(2)基于同时去除砷、氟新材料的应用技术研究研究材料在工程中应用形式与原位再生方法,优化运行与再生过程工艺参数,形成无需投加氧化剂、同时能够高效去除水中As(III)与As(V)的除砷新工艺和技术。研制开发新型旋流絮凝污泥回流反应器,建立并优化新材料在工程中的应用工艺形式、再生方法与最佳工艺参数,形成基于经济高效除砷氟絮凝吸附新材料的饮用水高效除砷、氟新工艺和新技术。(3)新型除砷除氟材料规模化生产与应用工程示范研究面向规模产业化生产的新材料产业化制备工艺及其设备、设计,建立新型除砷除氟材料的规模化生产线,形成规模化生产能力。在此基础上,开展工程规模的利用所研发的除砷除氟材料饮用水处理研究,通过技术综合集成,建立饮用水中除砷除氟的示范工程,并进行经济、技术评价。考核指标:(1)研制开发3种以上经济高效除砷氟新材料,以及具有同时去除As(III)与As(V)和同时去除砷氟等多功能新材料及其产业化制备技术。(2)研制开发的新材料除砷氟效能比目前市售除砷氟材料高30%以上,价格低30%以上。建立规模不小于5吨/日的新材料产业化示范生产线。(3)形成并建立基于上述3种以上新材料的除砷氟实际应用的新工艺和新技术系统。新工艺和新技术系统的除砷氟效能达到并优于国家安全饮用水标准。(4)选择典型砷、氟污染以及砷氟共存污染地区,建设2项以上新型除砷氟或同时去除砷氟的示范工程,示范工程规模不小于500m3(5)编制除砷氟新工艺和技术应用操作手册。(6)申请国家发明专利3项以上。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及要求:本课题国拨专项经费控制额不超过550万元,承担单位落实匹配研究经费不少于550万元(不含生产线和示范工程建设费用)。鼓励企业牵头、产学研联合组织实施课题。三、注意事项1.申请单位需针对单个课题提出申请。评审过程以课题为单元分别进行,择优确定各课题的承担单位。2.凡在中华人民共和国境内注册一年以上,具有独立法人资格的企业(不包括外国独资企业和外资控股企业)均可申请承担本项目课题。3.重点项目课题责任人必须是法人,法人是当然的课题依托单位,且须指定一名自然人担任课题组长。课题组长应具有中华人民共和国国籍,年龄在55周岁以下(截止指南发布之日),具有高级职称或博士学位,每年(含跨年度连续)离职或出国的时间不超过半年,过去三年内没有863计划信用管理不良记录。4.对于港澳台优秀科技人员、海外优秀华人学者(包括取得外国国籍和永久居留权的),在满足年龄、职称(学位)等基本条件时,只要正式受聘于课题依托单位,且协议期或聘任期覆盖课题执行期,每年在课题依托单位工作时间不少于6个月,也可作为课题组长。在课题申请时,由课题依托单位出具相关证明材料。5.课题组长申请及负责的科技部三大计划(863计划、科技支撑计划和973计划)在研课题累计不得超过一项,同时可参加一项课题(申请或在研),每个参加课题的技术人员最多只能参与三大计划中两项课题的工作。科技部及所属事业单位借调的与863计划相关的人员不能申请或参加申请。6.在填报课题申请书时,要认真编制经费预算部分相关内容。预算编制应在专项经费控制额范围内,结合研究任务的实际需要,坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则。项目申请单位财务部门会同申请负责人共同编制经费预算,并对预算编制的真实性负责。在编制经费预算之前,项目申请单位及申请负责人应认真学习《国家高技术研究发展计划(863计划)专项经费管理办法》及相关制度规定。7.申请课题时需按指南要求如实提供配套经费证明和支撑条件承诺,并提供联合申请的合作协议。8.申报程序和要求:本项目通过国家科技计划项目申报中心统一申报。申请指南在科技部及863计划网站上公开发布。附件3一、指南说明本重点项目以提高我国污染源现场监测仪器设备的技术水平,增强国产仪器设备的竞争力为目标,研发重点污染源现场监测技术和仪器设备,突破污染源现场多组分监测、移动便携式监测和自动化监测等关键技术,重点解决仪器设备的现场环境适应性、运行稳定性和数据可靠性问题,增强国产仪器设备的竞争力,带动相关产业发展。同时,针对目前还缺乏监测手段的污染物快速识别与预警技术,研发新型气、水污染源现场监测技术和仪器设备,在功能上达到当前国际技术水平,提高我国污染源现场监测专用仪器设备的技术水平。本重点项目拟安排国拨专项经费2500万元,下设6个课题,以课题为基本单元受理申请,各课题在完成本课题研究任务的同时,有义务与其他课题协作共同实现项目目标。每个课题可以由一家单位承担,也可以由多家共同承担。对于多家共同承担的,由研究单位自行组合形成课题申请团队(同一个课题组只能参加一个申请团队),每一个申请团队必须有企业参与(部分课题需由企业牵头),并提出课题组长和依托单位。由课题依托单位具体负责课题的申请。本项目采取择优委托的方式确定课题的承担单位。各课题申报单位须根据项目申报指南中各课题的控制性考核指标提出详细的课题考核指标,且不得低于指南中的控制性指标。二、指南内容课题一、工业源多组份气体污染排放现场监测设备研究目标:针对工业源多组份污染废气排放监测的需求,研发便携式污染源现场监测技术及设备,对SO2、NO2、CO、CO2、NO、硫化物、有机污染物等多种污染气体进行现场快速测量,应用于火电、化工、钢铁、矿业等工业排放的现场监测;研发污染源排放遥测技术与系统,实现在几十至数百米距离外对污染气体排放SO2、NO2等现场监测;所研发的设备性价比优于国外同类产品。研究内容:(1)便携式多组份气体紫外现场分析仪针对气体泄漏、无组织排放等气体现场监测需求,研制便携式多组份气体排放紫外现场分析仪,主要监测苯系物、硫化物、SO2、NOx等污染气体。解决前处理采样、环境干扰和自动定标等关键技术;研制光机电一体化的检测系统;重点突破多组份气体交叉干扰的灵敏探测技术;研发多组份气体定量算法和实用化仪器分析软件。(2)便携式多组份烟气红外分析仪针对烟气现场多组份快速监测的需求,研制便携式多组份烟气污染排放红外分析仪,主要监测CO、CO2、NO、NO2和SO2。解决烟气采样前处理以及克服高温、高湿、高粉尘恶劣环境干扰的关键技术;研制光机电一体化的检测系统;重点突破光源稳定性、多组份气体识别与微弱信号检测关键技术;研发实用化仪器分析与控制软件。(3)污染源排放遥测技术系统针对污染源排放气体遥测需求,研究污染源气体排放的光学遥测技术,主要监测NO2、SO2、HCHO、CS2等。开发污染源气体排放现场遥测系统,实现对污染排放气体空间分布的快速测量;研究污染源排放的快速实时分析方法,重点解决多组份气体识别及背景干扰的问题,开发污染气体浓度和空间分布的算法和实用化应用软件。考核指标:研发具有自主知识产权的工业源多组份气体污染排放现场监测设备,所研发设备技术指标达到国外同类产品的先进水平,课题研究形成发明专利2~4项;研发便携式多组份气体紫外现场分析仪、便携式多组份烟气红外分析仪、污染源排放遥测技术系统各2套;在重点工业污染源进行示范,制定相关的仪器设备技术标准,通过有关部门认证,与企业合作实现产业化;便携式多组份气体紫外现场分析仪测量成分:苯,甲苯,丁二烯,硫化氢,氨,氯,二硫化碳,甲醛,二氧化硫,二氧化氮等;检测下限:苯0.015ppm,甲苯0.04ppm,丁二烯0.003ppm,硫化氢0.03ppm,氨0.015ppm,氯0.5ppm,二硫化碳0.1ppm,甲醛0.5ppm,二氧化硫0.02ppm,二氧化氮0.12ppm。 测量精度:±1%,线性度:±1%,响应时间:<45s重量:<20kg,具有自动“零”和标气校准功能。便携式多组份烟气红外分析仪一氧化碳:检测范围1-5000ppm,探测限1ppm二氧化碳:检测范围2-25%,探测限500ppm一氧化氮:检测范围1-1000ppm,探测限1ppm二氧化氮:检测范围1-500ppm,探测限0.5ppm二氧化硫:检测范围1-12500ppm,探测限1ppm氧气:检测范围1-25%,探测限0.01%线性:±2%ofF.S,重复性:±1%ofF.S精度:±2%响应时间:60s(3)污染源排放遥测技术系统:测量成分:二氧化硫、二氧化氮、二硫化碳和甲醛等浓度检测限:5-20ppm.m精度:±2%线性度:大于99.5%响应时间:0.03-8s视场角:<0.1°最大遥测距离:1000m仪器校准:多点标气自动校准功能课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过680万元,要求承担单位匹配研究经费不少于340万元。申请单位应具备相关的研究工作基础,鼓励产学研联合申请。课题二、烟气排放重金属汞自动监测设备研究目标:针对烟气排放中汞污染的现场监测需求,研发具有自主知识产权的汞排放现场自动监测技术和设备,对汞的排放进行准确、快速和连续的监测;并在燃煤电厂进行示范运行,完成成熟的系统解决方案,通过产学研联合,实现产业化。研发的设备技术指标达到国际先进水平。研究内容:研发有效防止各种形态汞吸附的采样探头;研发能把二价汞转化成元素汞的长寿命、低维护的转换器;研发高精度汞分析仪器;研制标定用汞发生器;解决测量过程中汞吸附、SO2等背景成分干扰、复杂预处理装置导致维护周期短的技术难点;实现可靠、连续、准确的烟气中汞排放的自动连续监测。考核指标:(1)研发具有自主知识产权的烟气排放重金属汞自动监测设备,总体上达到国外同类产品的先进水平,课题研究形成发明专利3~6项;(2)研制2套具有自主知识产权的烟气中汞排放自动连续监测设备;在2家燃煤电厂示范运行,完成对比实验,形成准确的测量系统解决方案;制定相应的仪器标准,并通过有关部门认证;(3)开发批量生产用生产工艺和工装设备,具备年产200套以上产能;(4)具体技术指标:最小测量范围:0-50µg/m3探测限:<0.1µg/m3漂移:<±1%F.S.线性度:<±1%F.S.工作环境温度范围:-20-50响应时间:<30s抗SO2干扰能力:SO2<1000mg/m3时对汞测量干扰<±1%F.S.无需使用昂贵Ar、N2气源。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过260万元,要求承担单位匹配研究经费不少于260万元。申请单位应具备相关的仪器研制经验和产业化基础,本课题要求由企业牵头申请。课题三、挥发性有机物现场监测设备研究目标:针对污染源现场监测挥发性有机物的需求,研发具有自主知识产权的气相色谱(GC/FID/PID)、气相色谱/质谱(GC/MS)现场监测仪器设备,实现对苯系物、挥发性有机物(C6-C12)等的连续采样、定性定量分析测量,形成一体化的在线测量系统。并进行示范运行,解决批量生产中的工程技术问题,实现产业化。研究内容:研发基于GC-MS的大气挥发性有机物快速在线分析技术;挥发性有机物定量测量的吸附-热解析再分离技术;采样、解析和分离的时序技术;基于吸附剂在线采样的低温吸附富集浓缩技术;基于以上技术包括吸附剂及组合筛选、采样方法、低温浓缩解析、色谱柱选择、分析温度确定、检测器优化技术等技术,集成整体挥发性有机物现场监测系统。考核指标:(1)研发具有自主知识产权的挥发性有机物现场监测设备,总体上达到国外同类产品的先进水平,课题研究形成发明专利2~3项;(2)研制挥发性有机物现场监测设备3套;在重点污染源进行示范运行;制定相应的仪器企业标准,并通过有关部门认证;(3)开发批量生产用生产工艺和工装设备,具备年产200套以上产能;(4)具体技术指标可对C6-C12中的碳氢化合物进行现场连续测量;仪器检测限:<0.5ppb(苯);检测范围:0.5-100ppb;循环时间:20-25分钟(可编程设定)燃气及载气(H2):30ml/min;助燃气:180ml/min;课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过260万元,要求承担单位匹配研究经费不少于260万元。申请单位应具备相关的仪器研制经验和产业化基础,本课题要求以企业牵头申请。课题四、水质富营养化在线监测设备及蓝藻水华预警系统研究目标:针对水质富营养化监测及蓝藻水华预警需要现场传感器的需求,研制具有自主知识产权的水质富营养化在线监测设备及蓝藻水华预警系统,研究新型材料电极的化学需氧量(COD)在线检测仪,水质总磷、总氮在线自动监测技术与设备,不同种群藻类叶绿素a浓度与光合作用活性原位测量技术与设备。在巢湖进行浮标式水质富营养化现场连续监测的示范运行,实时监测水质变化情况,建立典型断面的水华预警系统。研究内容:(1)基于电化学的化学需氧量(COD)在线检测仪开展新型传感器催化材料性能的表征方法,电极的加工、成型技术,电极质量的评价方法研究,建立电极的制备,性能评价和质量保证的标准化方法;COD在线测定传感器设计与优化,完成传感器的整体组装技术规范,并研制COD在线检测仪。(2)水质总磷、总氮在线自动监测技术与设备的研制 开展水质总磷、总氮在线自动监测关键技术与快速分析方法研究;开发精确进样装置,解决由于进样组件老化引起的取样误差;研发先进的水样预处理、精确信号检测模块,避免浊度对测量结果的影响;研究远程自动校准、自动量程切换技术,实现水质总磷、总氮在线自动监测,实现产业化。(3)浮标式蓝藻水华预警系统的研制开展基于浮标式水质在线监测仪器、数据集成与传输系统的研究,构建浮标式蓝藻水华预警系统。研究藻类光合作用活性原位测量、水体溶解氧与浊度、水下环境光测量的关键技术,研制便携式藻类光合作用活性、水体溶解氧与浊度、水下环境光原位测量仪,集成常规水质参数测量传感器,设计基于GIS技术和通信网络的水质参数专用软件,通过在线监测藻类的生理生化指标及种群演替动态,并结合浮标式蓝藻水华预警系统实时监测的水体理化参数,提出预警蓝藻水华关键技术指标,研制浮标式蓝藻水华预警系统。技术经济指标:研发具有自主产权的水质富营养化在线监测设备及蓝藻水华预警系统,所研发的设备技术指标达到国外同类产品的先进水平,课题研究形成发明专利3~4项。(2)基于电化学原理的化学需氧量(COD)在线检测仪、水质总磷、总氮在线自动监测设备各2台,浮标式蓝藻水华预警系统1套;(3)水质总磷、总氮在线自动监测设备实现产业化,开发批量生产用生产工艺和工装设备,具备年产200套以上产能,制定相应的仪器标准,并通过有关部门认证;化学需氧量在线检测仪、浮标式蓝藻水华预警系统在巢湖进行示范运行,建立典型断面的水华预警系统;(4)基于电化学原理的化学需氧量(COD)在线检测仪:响应时间小于5分钟,COD测量动态范围3个数量级,重复检测误差不大于10%,检测限不高于10mg/L,电极可重复使用不小于200次;(5)水质总磷、总氮在线自动监测设备:测量范围0-100mg/L,磷检出限0.005mg/L,分辨率0.001mg/L,氮检出限0.05mg/L,分辨率0.01mg/L,仪器自动标样校准和远程自动校准,寿命:不小于6年,响应时间:小于30min;(6)浮标式蓝藻水华预警系统:藻类光合作用活性原位测量仪:通过光合作用活性表征藻类细胞的生长状态,溶解氧饱和度测量仪:测量范围0-15mg/L,分辨率0.01mg/L;浊度测量仪:测量范围0-1000NTU,分辨率0.1NTU;硝酸盐测量仪:测量范围0-100mg/L-N,分辨率0.01mg/L-N;水下环境光(PAR)测量仪:检测波长400-700nm,量程每秒每平方米0-10,000umol光子;集成现有水质参数测量传感器,设计基于GIS技术和通信网络的水质参数专用分析软件;获得预测蓝藻水华发生的敏感指标。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过780万元,要求承担单位匹配研究经费不少于390万元。申请单位应具备相关的研究工作经验和产业化基础,鼓励产学研联合申请。课题五、水质监测电化学传感器与仪器研究目标:针对国家重点水污染排放的现场监测需求,研发具有自主知识产权的多种污染参数电化学传感器技术,通过模块化组合技术研制具有多种分析方法的多种水污染物的现场监测仪器。并在重点污染排放源示范运行,实现产业化。研究内容:(1)水质监测电化学传感器技术研究用于水污染源中重金属、总碱/总酸和离子现场监测的电化学传感器技术,研制具备良好选择性和稳定性可在水污染源监测中可靠运行的传感器。(2)电化学检测模块技术研究模块化电化学检测技术、多模块组合检测技术和消除模块间干扰技术,研制水质电化学分析检测模块,可进行电化学电位法、电流法和溶出法检测,研制容量滴定法检测模块。(3)模块化组合式水质监测仪器研究模块化组合仪器集成技术和多参数综合分析测试软件技术,研制可柔性组合的多参数水污染物监测仪器。综合多种电化学分析技术,通过模块化组合,实现对水污染物重金属、总碱、总酸和离子的现场监测。考核指标:(1)研发具有自主知识产权的水质监测电化学传感器与仪器,总体上达到国外同类产品先进水平,课题研究形成发明专利2~4项;(2)金属、总酸/碱和离子监测的电化学传感器各三套,基于多模块组合的多参数水污染物监测仪器二套;(3)重金属铅、镉、铜、锌、汞等检出限为1ppb,检测精度为±20%;容量滴定重复性1%;总碱/酸度检测精度为±10%。(4)样机系统完成在重点污染源的示范运行,制定相应的仪器标准,并通过有关部门认证;开发批量生产用生产工艺和工装设备,具备年产200套以上产能,形成仪器生产基地。课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成:本课题国拨专项经费控制额不超过260万元,要求承担单位匹配研究经费不少于260万元。申请单位应具备相关的仪器研制经验和产业化基础,本课题要求以企业牵头申请。课题六、污水石油类污染紫外荧光现场监测设备研究目标:大量燃油、润滑油等石油类污染物随着工业废水的排放排入江河湖海,成为影响水质的主要污染物之一。针对水质污染中的石油类污染物监测的迫切需求,研发石油类污染物现场监测设备,实现对污水中石油含量的自动监测。申请发明专利1-2项,并在重点污染排放源示范运行,实现产业化。研究内容:研究水中石油类物质的荧光检测方法;研究水中矿物油的紫外荧光光谱特性,建立不同类型碳氢化合物的荧光光谱数据库;研究定量检测中的定标方法和技术,实现实时、现场定标;开发现场监测仪器的集成技术,解决产业化过程中的工程技术问题,研制石油类污染物现场监测分析系统;考核指标:(1)研发具有自主知识产权的污水石油类污染现场监测设备,所研发的设备技术指标达到国外同类产品的先进水平,形成1-2项发明专利;(2)研制2套具有自主知识产权污水石油类污染现场监测设备并进行示范运行;制定仪器技术标准,并通过有关部门认证;(3)开发批量生产用生产工艺和工装设备,具备年产200套以上产能;(4)污水石油类污染现场监测设备:测量范围:0.01-30ppm,分辨率及精度:±2%(0.1-20ppm),测量间隔:可调节3-99秒;课题执行年限:2009年5月至2012年5月课题经费来源及构成本课题国拨专项经费控制额不超过260万元,要求承担单位匹配研究经费不少于260万元。申请单位应具备相关的仪器研制经验和产业化基础,本课题要求以企业牵头申请。三、注意事项1.申请单位需针对单个课题提出申请。评审过程以课题为单元分别进行,择优确定各课题的承担单位。2.凡在中华人民共和国境内注册一年以上,具有独立法人资格的企业(不包括外国独资企业和外资控股企业)均可申请承担本项目课题。3.重点项目课题责任人必须是法人,法人是当然的课题依托单位,且须指定一名自然人担任课题组长。课题组长应具有中华人民共和国国籍,年龄在55周岁以下(截止指南发布之日),具有高级职称或博士学位,每年(含跨年度连续)离职或出国的时间不超过半年,过去三年内没有863计划信用管理不良记录。4.对于港澳台优秀科技人员、海外优秀华人学者(包括取得外国国籍和永久居留权的),在满足年龄、职称(学位)等基本条件时,只要正式受聘于课题依托单位,且协议期或聘任期覆盖课题执行期,每年在课题依托单位工作时间不少于6个月,也可作为课题组长。在课题申请时,由课题依托单位出具相关证明材料。5.课题组长申请及负责的科技部三大计划(863计划、科技支撑计划和973计划)在研课题累计不得超过一项,同时可参加一项课题(申请或在研),每个参加课题的技术人员最多只能参与三大计划中两项课题的工作。科技部及所属事业单位借调的与863计划相关的人员不能申请或参加申请。6.在填报课题申请书时,要认真编制经费预算部分相关内容。预算编制应在专项经费控制额范围内,结合研究任务的实际需要,坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则。项目申请单位财务部门会同申请负责人共同编制经费预算,并对预算编制的真实性负责。在编制经费预算之前,项目申请单位及申请负责人应认真学习《国家高技术研究发展计划(863计划)专项经费管理办法》及相关制度规定。7.申请课题时需按指南要求如实提供配套经费证明和支撑条件承诺,并提供联合申请的合作协议。8.申报程序和要求:本项目通过国家科技计划项目申报中心统一申报。申请指南在科技部及863计划网站上公开发布。附件4:863计划资源环境技术领域重点项目申请指南一、指南说明甲烷是仅次于二氧化碳的重要温室气体,甲烷排入大气而引起气候异常以及对臭氧层的破坏,已经成为全世界共同面临的重大问题。煤矿乏风是最大的甲烷工业排放源,收集和利用煤矿乏风瓦斯,减少温室气体排放,是我国面临的紧迫任务,因此急需以煤矿乏风瓦斯为对象,研究开发适合我国国情,并拥有自主知识产权的煤矿乏风瓦斯分离富集与氧化利用技术和设备。根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006━2020年)》和“十一五”863计划资源环境技术领域的总体部署,本领域2009年拟启动“煤矿乏风瓦斯分离与氧化利用关键技术与设备开发”重点项目,围绕煤矿乏风瓦斯分离、富集和高效氧化利用,开展技术研究和装备开发。本重点项目拟安排国拨专项经费1500万元,下设2个课题,以课题为基本单元受理申请,各课题在完成本课题研究任务的同时,有义务与其他课题协作共同实现项目目标。每个课题可以由一家单位承担,也可以由多家共同承担,课题鼓励产学研结合。对于多家单位共同承担的,由申请单位自行组合形成课题申请团队(同一个课题组只能参加一个申请团队),并提出课题组长和依托单位,由课题依托单位具体负责课题的申请。各课题申报团队须根据项目申报指南中各课题的控制性考核指标提出详细的课题考核指标,且不得低于指南中的控制性指标。二、指南内容1.项目名称煤矿乏风瓦斯分离与氧化利用关键技术与设备开发2.项目总体目标针对我国煤矿瓦斯富集与利用的重大需求,以煤矿乏风瓦斯为对象,研究开发适合我国国情,并开发出拥有自主知识产权的煤矿乏风瓦斯分离富集与热氧化利用技术装备。项目拟在煤矿乏风的净化与减量、高效吸附剂、高效吸附设备、吸附分离安全、低能耗吸附分离工艺、甲烷蓄热高效氧化、热逆流氧化装置稳定运行、热量回收效率和蒸汽品质提高、氧化装置运行能耗降低等关键技术进行深入研究,在煤矿乏风瓦斯吸附富集、蓄热逆流氧化技术及应用方面取得突破性进展,形成具有自主知识产权的煤矿乏风瓦斯分离富集与高效利用有机结合的完整技术体系。3.项目的课题分解和主要研究内容本项目分解成如下2个课题,各课题的名称、目标和主要研究内容如下:课题1.煤矿乏风瓦斯分离富集技术研究目标:针对煤矿乏风流量大、瓦斯浓度低、浓度波动大的特征,研究开发煤矿乏风瓦斯收集净化技术、煤矿瓦斯乏风减量技术、高效吸附剂、高效低耗吸附器以及煤矿乏风瓦斯分离富集吸附工艺流程,形成具有自主知识产权的煤矿乏风瓦斯分离富集的系统技术。研究内容:(1)煤矿乏风瓦斯收集净化及其与矿井衔接技术基于绝大多数矿井采用抽出式通风方法的现状,分别针对轴流式和离心式矿井主要通风机的扩散器形式,研究风机扩散器排风口的风流性态和流动规律,测试分析煤矿乏风的状态参数和特性;分析集风系统对矿井主要通风机工况的影响规律,研究收集煤矿乏风的低阻力集风方式,并进行实验室试验。(2)煤矿乏风减量技术在层流条件下分析乏风瓦斯富集分层的影响因素,研究流动状态、流动速度对煤矿瓦斯乏风减量的影响;研究乏风瓦斯浓度分布规律,探讨乏风减量后的合理收集方式。(3)煤矿乏风瓦斯高效吸附剂研制研究甲烷选择性新型吸附材料、吸附材料孔道、孔口尺寸控制技术和吸附材料表面修饰技术,提高O2/N2/CH4的分离性能,测量吸附材料对O2、N2和CH4吸脱附等基础物理化学数据。(4)煤矿乏风瓦斯高效低耗吸附器研制结合乏风瓦斯吸附分离的特点,研究优化吸附器结构,形成适合乏风瓦斯分离的吸附器基本技术方案;研究吸附器内煤矿乏风中三

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