固废资源化重点专项2019年度项目申报指南Word下载.docx
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固废资源化重点专项2019年度项目申报指南Word下载.docx
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对基础研究类项目,应充分发挥各类国家级科研基地的作用。
对共性关键技术类项目,其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于1:
1。
对典型应用示范类项目,要充分发挥地方和市场作用,强化产学研用紧密结合,其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于2:
1,用于典型应用示范类项目的中央财政资金不得超过该专项中央财政资金总额的30%。
项目承担单位需推动研究成果转化应用和支持专项数据共享。
同一指南方向下,除特殊说明外,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同时,可同时支持2项,并建立动态调整机制,结合过程管理开展中期评估,根据中期评估结果,再择优继续支持。
所有项目均应整体申报,须覆盖全部研究内容与考核指标。
除指南中有特殊说明外,每个项目下设课题数不超过5个,项目参与单位总数不超过10家。
应用示范类项目鼓励在国家可持续发展议程创新示范区、国家可持续发展实验区、国家生态文明试验区等区域开展。
本专项2019年项目申报指南如下。
1.固废资源化利用基础科学问题与前瞻性技术
1.1大宗铝硅酸盐无机固废物相重构与转化利用科学基础
研究内容:
针对复杂铝硅酸盐固废产生量巨大、大规模高效利用基础研究薄弱问题,研究大宗铝硅酸盐固废矿相结构与界面特性、矿相重构热力学规律与动力学机理,研究物相—结构—形貌—性能耦合调控机制及直接材料化技术基础,研究多组份高效提取与清洁转化新过程新方法,研究伴生有害元素迁移转化规律与环境影响调控机制,构建大宗铝硅酸盐固废高效转化利用的基础理论体系与重大技术原型。
考核指标:
形成大宗铝硅酸盐固废矿相重构与转化利用的物理化学基础理论;
揭示3类以上典型物相的转化机理与分子迁移途径;
获得固废基多元系热力学区域相图及预报新型物相热力学数据10套以上;
建立铝硅酸盐固废转化过程多参数构效模型、多力场耦合调控模型等基础模型3~5个,模型不确定性小于15%,并在3~5项万吨级/年规模以上示范工程中获得实际应用;
形成涵盖5类以上典型铝硅酸盐固废物相重构与高值化利用重大技术原型3~5项,直接材料化率70%以上,处理成本降低30%以上,完成技术验证或中试示范;
形成覆盖研究内容的技术发明专利10件以上。
有关说明:
申报项目下设课题数不超过4个,项目参与单位总数不超过6家。
1.2有机固废定向生物转化机制及调控原理
研究城市有机固废生物转化功能菌群及其代谢网
络调控基础理论,研究极端环境胁迫下生物转化微生物耐受机制和抗逆境定向调控机理,研究生物转化过程碳氮代谢分配和产物协同调控原理,研究基于物质—能量—环境自平衡耦合定向转化和系统优化新方法。
形成有机固废典型生物转化过程的产物定向调控基础理论,明确3种以上种间信号传递路径;
明确质量95%以上碳氮元素全过程转化途径,分离获得功能菌株10个以上,确定3~5种核心酶类型;
建立有机固废生物转化菌群—物质耦合代谢网络模型、物质—能量耦合调控模型等3~5项,优化调控不确定性低于15%;
形成典型有机固废高效定向转化重大新技术原型3~5项,开展技术验证或中试示范,生物转化效率提高60%以上;
形成覆盖研究内容的技术发明专利10项以上。
1.3重点行业固废源头减量清洁工艺新技术
针对固废产生量大、污染重的化工、冶金重点行业,研究清洁生产与绿色循环技术发展趋势,研究复杂资源高效精准转化与清洁利用新原理,研究实现固废源头大幅度减量化的清洁生产新工艺及关键技术,探索构建固废近零排放的“无废型”
绿色新流程。
形成面向中长期的重点行业清洁生产与绿色循环技术发展趋势研究报告2~3份;
形成1~2项固废源头减量化的原创
性清洁生产新工艺,完成核心关键技术中试验证,资源综合利用率达到100%,资源产出率提高50%以上,实现固废近100%源头减量,产品达到国家绿色产品指标;
提出新工艺原则流程,全过程实现“三废” 近零排放;
形成覆盖研究内容的技术发明专利3件以上。
本方向支持前瞻性、变革性技术探索研究,拟分
别针对化工、冶金重点行业各支持1项项目,项目参与单位总数不超过3家。
1.4有机固废全组分清洁转化及安全利用新技术
针对城市垃圾与污泥、植物类有机固废等有机固废,研究高效清洁转化技术发展趋势,研究有机组分高效转化与重构新原理,研究高值转化及全组分利用非常规技术,研究协同转化过程物质组分迁移机制和风险评估技术,构建有机固废高效转化绿色新流程。
形成面向中长期的有机固废高效清洁转化技术发展趋势研究报告2~3份,形成1~2项有机固废高效转化及全组分利用新流程,完成核心技术中试验证,资源产出率提高50%以上,探明2~3类高风险污染组分迁移规律,构建精准风险评估系统,完成核心技术中试验证,形成覆盖研究内容的技术发明专利3件以上。
本方向支持前瞻性、变革性技术探索研究,拟分别针对城市垃圾与污泥、植物类有机固废等典型有机固废高效转化新技术各支持1项项目,项目参与单位总数不超过3家。
1.5危险废物毒害组分快速识别与检测新技术
针对危险废物中抗生素、芳烃等毒害物质快速识别难问题,研究危险废物污染特性快速识别需求与未来技术发展趋势,研究特征污染物的快速识别与检测的新原理、新方法,研究复杂体系中痕量有毒有害物质快速检测器件,研制便携式专业化装备。
形成1~2套危险废物中毒害物质快速识别与检测原创性技术及核心器件和装备原型,完全实现自主研发,实现单人可携带,定性时间小于60s,准确率达80%以上,其中2~3种组分定量检测精度相对标准偏差低于20%,形成覆盖研究内容的技术发明专利3件以上。
本方向支持前瞻性、变革性技术探索研究,拟分别针对危险废物中抗生素、芳烃等毒害物质的快速识别与定量检测各支持1项项目,项目参与单位总数不超过3家。
1.6城市固废大数据挖掘及全生命周期管控新技术
研究城市固废堆场及固废产生源的高分遥感与大数据结合的识别技术,研究城市固废产生数量和组分信息获取及其时空分布特征分析的大数据挖掘技术,研究适用于城市固废及其源产品全生命周期精准管理的循环代谢图谱构建及大数据管控技术,依托“无废城市”建设,开展应用验证。
开发2种以上基于遥感影像、无人机等城市固废产生源高分辨识别算法和2种以上城市固废时空分布特征分析智
能算法,固废源清单分辨率满足国家固废2~3级分类标准,地表信息空间分辨率达到100米以下;
构建3~5种典型城市固废及其源产品的全生命周期循环代谢图谱;
技术成果至少在1个“无废城市”建设试点中获得应用;
形成覆盖研究内容的技术发明专利或软件著作权5件以上。
本方向支持前瞻性、变革性技术探索研究,项目参与单位总数不超过3家。
2.重污染固废源头减量与生态链接技术
2.1钢铁冶炼难处理渣尘泥过程协同控制与生态链接技术
针对钢铁冶炼典型危废类渣尘泥,研究工序间安全化协同利用过程控制技术,研究多元有价金属组分高效提取循环利用技术;
针对难处理冶炼渣,研究跨产业生态链接及高值化利用技术;
构建与生产流程高度协同的钢铁冶炼过程难处理渣尘泥过程协同控制、生态链接技术体系,开展工程示范。
形成3~5套钢铁冶炼难处理渣尘泥源头减量与生态链接利用成套技术及专属装备,核心装备完全实现自主研发;
典型危废类渣尘泥流程内协同利用过程中无害化处置率100%,源头减排量大于90%;
多元有价金属组分回收利用率大于90%;
跨产业利用产品中难处理冶炼渣原料占比大于70%,性能达到行业中高端标准,吨冶炼渣综合利用效益提升30%以上。
针对不同种类渣尘泥,建成万吨级/年规模工程示范3~5项,实现经济稳定运行。
形成覆盖研究内容的技术专利与标准体系(申请技术发明专
利10件以上,形成国家、行业或团体标准及规范征求意见稿3项以上),建立商业化推广创新模式。
2.2精细化工园区磷硫氯固废源头减量及循环利用集成技术
研究精细化工园区磷硫氯元素迁移转化规律,研究磷硫高效协同转化大宗固废源头减量技术,研究磷硫氯高端产品制备及固废循环利用一体化技术,研究精细磷化工废盐深度净化氯碱行业链接利用技术,构建典型精细化工园区磷硫氯固废源头减量与循环利用优化集成技术体系,开展工程示范。
针对典型精细化工园,形成3~5套磷硫氯多产业固废源头减量及循环利用成套技术及装备;
磷硫协同利用产品收率大于95%,含磷/含硫固废源头减量90%以上;
精细磷化工废盐资源化利用率大于90%,产品质量满足离子膜烧碱电解生产标准。
选择典型精细化工园区开展集成示范,集中建成万吨级/年规模工程示范3~5项,园区磷硫氯元素循环利用率大于90%,实现经济稳定运行,综合经济效益提升20%以上。
形成覆盖研究内容的技术专利与标准体系(申请技术发明专利10件以上,形成国家、行业或团体标准及规范征求意见稿3项以上),建立商业化推广创新模式。
项目应依托国家循环化改造重点支持的精细化工园区,鼓励在长江经济带区域开展示范工程建设;
所在地政府需出具书面支持文件,承诺协调落实相关政策和经费配套措施;
企业牵头,产学研联合申报。
2.3废纸替代清洁生产工艺及固废源头减量集成技术
针对替代进口废纸的需求,研究废弃植物纤维原料预处理过程多相反应体系动力学调控机理,研究废弃植物纤维原料生物—化学联合预处理技术,研究纤维原料高剪切磨制及纤维表面修饰与干湿增强技术,研究生产过程固废源头减量全过程控制集成技术,构建废弃植物纤维原料替代进口废纸清洁生产成套技术与装备,开展工程示范。
形成1~2套造纸工业废纸替代清洁生产成套技术及装备,完全实现自主
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