851
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本发明公开了一种磁性活性炭的制备方法及其在烟气脱汞中的应用,涉及复合材料制备技术领域,包括如下步骤:(1)按比例称取活性炭、铁的可溶性盐、镍的可溶性盐和锌的可溶性盐溶于无水乙醇或去离子水中,搅拌均匀得到混合溶液,(2)将步骤(1)得到的混合溶液在氮气氛围下300‑500℃焙烧1‑4 h后停止加热,在氮气氛围中冷却至室温后,得到磁性活性炭。本发明的磁性活性炭材料中的磁性介质为Ni0.5Zn0.5Fe2O4纳米材料,其磁性更强,分散性好,吸附性能更持久稳定,Ni、Zn、Fe元素的存在既增强了磁性活性炭脱汞性能又更易于磁性分离回收再利用。
本发明提供高响应恢复能力强的二硫化钼复合氧化锌气敏材料及制备工艺和应用,涉及光催化领域,二硫化钼的制备:将摩尔比为3:1的硫脲和钼酸钠溶解在25mL去离子水中,并充分搅拌;将所得溶液转移至50mL聚四氟乙烯衬里高压釜中,并在180℃下保持22h;随后,将获得的黑色沉淀物在氮气保护下以600℃退火2小时;在磁力搅拌的作用下,将1.14g醋酸锌和1.40g六亚甲基四胺溶解在40mL去离子水中,形成透明溶液;随后将MoS2添加到上述溶液中。搅拌均匀后,将溶液转移至100mL聚四氟乙烯衬里高压釜中,并在120℃下保持12h,用酒精和去离子水交替洗涤沉淀几次;最后,将产物在N2中以500℃和2℃·min‑1的加热速率退火2小时,从而获得MoS2/ZnO复合材料。
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本发明公开了一种具有高效光催化活性的复合光催化材料及其制备方法,其中包括改性碳化氮、第一催化料、第二催化料、碳纤维和磷酸钠等组分,改性碳化氮是利用前驱体自组装共聚改性的方法制备得到的,采用的原料为三聚氰胺、三聚硫氰酸;第一催化料为Ag/Ag3PO4/BiPO4复合材料,第二催化料为CdS微球@TiO2核壳结构,第一催化料、第二催化料均具有优异的光催化活性和可见光利用率,再将第一催化料、第二催化料与改性碳化氮复合;本发明通过将第一催化料、第二催化料、改性碳化氮复合制备光催化材料,有效提高了光催化材料的可见光利用率,且该光催化材料的反应活性和光催化反应效率优异,具有较高的实用性。
1066
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本发明涉及一种3D打印的力学仿生耳廓软骨组织工程支架及其制造方法。它是通过3D打印技术,根据患者的个体耳廓软骨结构模型,打印出个性化的耳廓软骨支架,该组织工程支架由CN2019101396 57.9中公开的可3D打印聚‑L‑丙交酯‑己内酯(PLCL)与聚己内酯(PCL)生物可降解复合材料(PLCL‑PCL)打印而成,本发明无边框、多孔且孔隙贯通的耳廓软骨组织工程支架生物相容性、可降解性和热稳定性良好,具有耳廓软骨精细、复杂的三维立体结构,并具有与天然人耳廓软骨组织相应解剖区域相似的力学性能特点,适配于天然耳廓软骨的力学性能,可应用于个性化组织工程耳廓软骨的构建。
1072
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本发明涉及一种可收集钻削粉尘的钻削分层缺陷抑制装置及其抑制方法,属于纤维复合材料加工领域。可收集钻削粉尘的钻削分层缺陷抑制装置包括紧固套、压弹簧组件、固定套及锥形套;通过压弹簧组件推动固定套使得锥形套压紧待加工工件,并在钻削处形成密封空间,将固定套上的抽气口接入气泵或鼓风机的抽气口,即可在钻削粉尘收集装置内部形成负压,经由过滤装置可完成粉尘的收集;通过在待加工工件下方引入高压气体喷嘴,并建立了支撑气压p与轴向力分布载荷qc的对应关系,可在较高的轴向力载荷水平下完成无分层钻削。
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本发明公开了一种HDPE动态结晶自动控制方法,其方法包括如下步骤:首先选取清洁的HDPE塑料,由于HDPE是烯烃类塑料,不会吸水,但为了产品质量,可对HDPE塑料进行烘干以排出浮水,将HDPE塑料放入螺杆剪切机的内部,HDPE料被剪切为小块颗粒,接着HDPE颗粒在通过加热圈时被加热融化为熔融态HDPE母料;本发明通过控制冷却水的温度和冷却时间,具有可以通过控制结晶时间和结晶速率从而控制材料的晶体大小和形状,保证HDPE能够有效且快速地进行结晶,从而提升了HDPE的结晶效果,进而能够保证HDPE管道性能稳定可靠的优点,解决了目前HDPE结晶效果并不好,导致生产得到的HDPE管道耐压性能较差,缩短了HDPE管道的使用寿命,从而限制了HDPE复合材料应用范围的问题。
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本发明涉及电缆技术领域,提出了一种耐压耐高温电缆及其制备方法,包括电缆包括耐高温隔热层、耐压绝缘层和缆芯;所述缆芯包括由多条线芯绞合而成的导线以及包覆在导线外部的聚酰亚胺绕包,所述聚酰亚胺绕包中包含有一定量的纳米颗粒;所述耐高温隔热层由硅橡胶复合材料构由甲基乙烯基硅橡胶95~110份、乙烯甲基丙烯酸共聚物15~25份、改性硅灰石90~120份、氮化硼6~10份、氧化镁10~5份、气相二氧化硅25~34份,交联剂0.3~0.9份,硫化剂1.5~2.4份,羟基硅油3~7份,助溶剂12~18份制备而成。通过在硅橡胶基体内加入改性剂2,4,6,‑三羟基苯甲酸、针状硅灰石和N,N`‑1,3‑苯撑双马来酰亚胺,提高了硅橡胶的抗拉伸和抗冲击性能,提高陶瓷环硅橡胶外壳的均匀致密性。
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本发明涉及一种抗菌剂的制备方法,通过十八烷基苯磺酸钠、环戊烷、乙醇及去离子水得溶液A;再将乙酸铜、硝酸铈、硫化钾及溶液A混合得溶液B,经过清洗过滤干燥得到掺杂Ce2+的CuS前驱体;该前驱体在120‑180℃反应后经过滤干燥即得掺杂Ce2+的CuS量子点类型的抗菌剂。本申请制备的抗菌剂为有较大比表面的CuS抗菌剂,由于Ce2+掺杂在CuS量子点中,可以有效降低CuS量子点的宽带间隙,能使CuS量子点在可见光下产生大量的活性氧簇,提高它的抗菌活性,能够很好的改善就热塑性塑料复合材料的抗菌性。
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本案涉及一种快速测评滤网气体累积吸附量的方法,首先取滤网片老化12h;然后调节吸附性能测试系统内的湿度、温度、污染气体的流量和浓度;将老化处理后的滤网片放入调节好的吸附性能测试系统中;每隔0.5~5min取样,测试样品浓度;依据得到的数据绘制时间‑浓度曲线图,依据曲线初始点和末端点的切线的二分线与曲线所交点对应的吸附量获得滤网片的吸附容量;计算滤网的累计净化量CCM=滤网片的面积×12.5×滤网片的吸附容量/3。本发明操作简便、快捷实用,能够快速测试复合材料的气态污染物累计净化量,完善产品性能的全面评估;此方法不但能够适用于实验室,还能够直接应用于对市场上现有产品的质量检测,应用范围广。
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本发明涉及一种用于磁合金环热处理的柔性内衬,所述的柔性内衬为套设于磁合金环内侧的单一柔性材料或由外层柔性材料、内层刚性材料组成的复合材料。其中,柔性材料的杨氏模量<10MPa,刚性材料的杨氏模量为1‑500GPa;柔性材料的热膨胀系数<0,刚性材料的热膨胀系数为(1‑50)×10‑6/K。本发明用于磁合金环热处理的柔性内衬具有结构设计合理、安装便利等特点,能够减少热处理过程中对大尺寸磁合金环的挤压应力,以解决常规的硬内衬在热处理过程中磁合金环内圈和硬内衬的外圈相互挤压,会产生额外的外应力,进而在磁合金环带材形成圆环状硬化区的技术问题。
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本发明公开了一种共固化结构飞轮轮体及其制造加工方法,包含如下步骤:制备飞轮轮体;对制备的飞轮轮体进行精密修调,依次包含:对轮毂内孔复材进行镗削加工;对轮毂轴承安装端面进行车削加工;对轮缘的殷钢环进行车削加工;对轮缘共固化端面超声辅助加工;金属端面环槽加工;对飞轮轮体调平衡。本发明由具有轻质高强、可剪裁设计性强的碳纤维复合材料实现对结构的承力连接,由金属材料实现极端工作环境下对结构的功能、性能的要求,两部分通过共固化方式一次成型制造飞轮轮体;通过成型后为进一步实现精准化结构的切削加工工艺,提高了飞轮的表面质量,充分减小了加工表面缺陷。
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本发明提供了一种金属与碳共轴纤维及其宏观体的制备方法及应用,涉及复合材料技术领域。金属与碳共轴纤维的结构为金属包覆在碳纤维的表面,并嵌入到碳纤维的主体,形成一个紧密结合的相;本发明还公开了其制备方法,通过利用CO2等介质在碳纤维前驱体(或其编织宏观体)表面刻蚀,形成带孔的碳纤维;然后再利用电镀等方法,在其孔内及表面形成连续的金属相。本发明的单根金属与碳共轴纤维具有界面结合紧密,导电性好,密度轻的特点,可以做高强度、低密度的导线;本发明的金属与碳共轴纤维的宏观体,可以根据金属种类分别用作锂离子电池、电池型电容的正极或负极的集流体等,具有比纯金属集流体重量轻,比纯碳集流体强度高,易焊接的优点。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种张力标定计算方法及装置,其中方法包括:设置张力辊;清空张力辊,读取张力传感器上第一信号;将织物一端进行固定,另一端连接砝码,使织物经过张力辊,且两端成一夹角;计算当张力传感器满量程时,所需砝码重量;当织物连接上张力传感器满量程时的重量的砝码时,读取张力传感器上第二信号,砝码重量对应满量程张力;在生产时,使织物以夹角通过张力辊,读取张力传感器上实时信号,根据实时信号在第一信号与第二信号之间的比例,及满量程张力,计算织物上实时张力。本发明能够适应张力传感器安装的不同的位置和方式,计算出纱线上实时张力,消除了张力传感器上测量值与真实张力的误差,提高生产质量。
本发明公开了一种纳米纤维增韧碳化硅表面环境屏障陶瓷涂层及其制备方法,属于涂层制备领域,YAG的引入提高了稀土锆(铪)酸盐和基体的热适配性,相比低熔点的它在长时间高温热防护阶段可以起到部分微裂纹愈合的作用;同时SiC的氧化产物与锆铪氧化物、YAG组分形成高温固溶体可有效愈合裂纹,阻止氧气的渗入;另外YAG纳米纤维的引入和含YAG涂层的复合涂层有着良好的化学相容性,可以形成较为致密的涂层,提高复合涂层的韧性,从而提高纳米纤维增韧复合涂层的高温稳定性。该涂层能够起到有效阻氧隔热的作用,延长SiC及复合材料的使用寿命。
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本发明提供摩擦纳米发电机的负性摩擦材料的制备方法,用于制备如用于摩擦纳米发电机的负性摩擦材料;方法包括:改性硅胶作为聚合物基底填充改性钛酸钡纳米线,将制备的混合物涂于导电布上,真空、固化制得复合纳米薄膜作为摩擦材料;其中,改性硅胶、改性钛酸钡纳米线的重量份为:改性硅胶100重量份;改性钛酸钡纳米线5‑30重量份。本发明在改性硅胶中填充改性钛酸钡纳米线,可使得负性摩擦材料的介电性能及拉伸性能同时得到提高;同时对钛酸钡纳米线进行改性处理,避免因钛酸钡的高介电常数性能导致的复合材料的电场分布不均匀。
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本发明公开了一种MXene气凝胶纤维、其制备方法及应用。所述制备方法包括:对MAX相材料进行化学刻蚀处理,获得MXene材料,并形成MXene分散液;以所述MXene分散液作为纺丝液,采用纺丝技术制得MXene水凝胶纤维,之后进行干燥处理,获得MXene气凝胶纤维。该制备方法简单快捷,有利于连续化大规模制备MXene气凝胶纤维,制得的MXene气凝胶纤维具有由二维MXene片层搭接形成的连续MXene三维多级孔网络结构,其孔隙率高,比表面积大,具有可调的直径,大长径比,高导电性,优异的导电性、良好的强度和韧性等,可用于导电纱线、电加热、能源器件、复合材料、催化、天线、电磁屏蔽和吸波等领域。
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本发明为一种高强高韧聚乳酸材料,属于聚乳酸材料技术领域,该材料由聚乳酸60~70份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物15~20份、抗氧化剂1份、辅助剂1份、硬脂酸表面改性的贝壳粉20‑25份、阻火剂2份通过熔融共混得制而成。本材料具有高韧性以及较强的抗冲击性,因此该材料的发明解决了纯聚乳酸材料韧性差,熔体强低度、结晶速率慢、使用温度和热变形温度(HDT)较低的等问题。本材料通过加入多壁碳纳米管,在退火过程中对PLA基体的冷结晶具有良好的成核作用,能够提高结晶度,从而提升材料整体的强度。其中贝壳粉能够促进聚乳酸的结晶使其强度更佳,通过加入抗氧化剂以及阻火剂,对复合材料的抗氧化性以及阻火性能进行提升,使其使用寿命更长,并使其应用范围更为广泛。
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本发明公开了一种形貌可控的高性能锂离子电池负极材料及其制备方法,所述的负极材料由氧化铜和石墨烯复合而成。本发明采用三水合硝酸铜作为前驱体,以聚乙烯吡咯烷酮为形貌保护剂,加入尿素作为碱源,通过动态成核结晶的方式在密封溶剂热条件下控制反应的热力和动力学因素,得到不同形貌的氧化铜微球。以石墨烯为基底,通过静置处理最终得氧化铜/石墨烯复合材料,作为各项物理性质测试及电化学电极、电池性能等测试使用。本发明通过简单的操作步骤,温和的反应条件便可得到高稳定性的锂离子电池负极材料,在溶剂热条件控制下可制备不同形貌的氧化铜,有助于提高负极的充电放电效率以及改善循环性能。
本发明属于卷烟烟气减害技术领域,具体涉及一种降低烟气中有害物质的二氧化钛@二氧化硅复合气凝胶,其包括二氧化硅气凝胶以及原位复合在其骨架表面的二氧化钛层。此外,本发明还提供了所述材料的制备以及在卷烟中的应用。本发明所述的复合材料,对烟气中有害物质如酚类、酮类和醛类等有良好的化学以及物理吸附效果。与传统的香烟中添加的吸附剂相比较,该复合物具有吸附能力好,成本较低,制备工艺简单易操作等优点。
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一种可γ射线辐照降解的热固性环氧树脂的制备及降解方法,属于γ射线辐照降解环氧树脂技术领域。本发明要解决现有环氧树脂材料降解条件苛刻,同时难以兼顾环氧树脂优异使用性能与降解性能的技术问题。本发明方法为γ射线辐照降解;该降解方法应用于降解热固性环氧树脂和环氧树脂复合材料。本发明通过在环氧树脂固化剂结构中引入稳定的共轭结构连接的N—N键或N—O键,通过交联固化反应将其引入到环氧树脂交联结构中,使得交联网络中的N—N键或者N—O键在γ射线辐照条件下优先断裂,达到降解热固性环氧树脂的目的。本发明使用的γ射线辐照降解方法真正的实现了零能耗,无需高温、高压、强酸、强碱等苛刻降解条件。
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本发明公开了一种耐高温高耐电痕转动绝缘子及其制备方法,其特征是:该转动绝缘子是重叠的高强度树脂纤维预浸料在175℃~265℃温度下固化成型后制得的复合材料;所述高强度树脂纤维预浸料是将纤维纱通过上胶机涂敷高强度树脂胶黏剂、再经烘焙后形成的在纤维纱上有树脂半固化物的纤维浸渍材料;所述高强度树脂胶黏剂由基体环氧树脂、海因环氧树脂、改性树脂、固化剂、填料、促进剂和溶剂混合组成。本发明的内容中:本发明转动绝缘子在温度200℃下弯曲强度保持率大于或等于50%,浸水电阻大于或等于106MΩ,PTI600V通过,耐电弧性大于或等于180秒;适用于超特高压电器、高压电器等大型输变电领域中作绝缘受力件使用。
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本发明公开了一种大容量容器用聚酯的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳酸钙水溶液与聚乙二醇多元酸酯充分混合、加热、干燥,得到改性碳酸钙;(2)将改性碳酸钙与对苯二甲酸、乙二醇混合,并加入间苯二甲酸或1,4‑环己烷二甲醇,添加聚合催化剂、醚抑制剂,进行酯化、缩聚反应,后进行固相聚合,得到改性碳酸钙/PET复合材料,即为大容量容器用聚酯。所述聚乙二醇多元酸酯包括聚乙二醇偏苯三酸酐酯、聚乙二醇柠檬酸酯或聚乙二醇均苯四甲酸酐酯中的至少一种。本发明的方法中使用聚乙二醇多元酸酯对纳米碳酸钙进行改性处理,能够有效提高酯化过程聚酯的分散程度,改善结晶形态和力学性能,且聚酯在固相聚合生产过程中不粘结。
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本发明提供了一种基于氧化石墨烯的复合测试材料,其包括氧化石墨烯‑聚丙烯酸的复合物的分散液作为阴离子组装体,含氟聚丙烯酸酯树脂作为阳离子组装体,所述含氟聚丙烯酸酯树脂是含氟聚丙烯酸酯和异氰酸酯固化剂制备得到,所述含氟聚丙烯酸酯的单体中包括(甲基)丙烯酸叔胺酯。通过本发明提供的复合测试材料,可以通过测试红外光照射材料的吸光度,以吸光度和材料所述的环境湿度作图,得到湿度—吸光度的线性关系公式,即可计算得到复合测试材料所处环境的湿度。复合材料的湿度‑吸光度曲线仍保持了非常优异的线性关系,并且放置一个月后仍保持了优异的线性关系,说明了本发明提供的复合测试材料的稳定性和重复性能够满足测试湿度材料的要求。
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本发明涉及天然橡胶技术领域,为了解决现有的天然橡胶在使用时存在导热性能不佳的问题,公开了一种高导热天然橡胶及其制备方法,包括一种高导热天然橡胶,包括以下重量份数的原料组分:天然胶乳、纳米金刚石粉、聚丙烯酰胺、橡胶硫化助剂分散液。本发明利用高导热的金刚石粉和天然乳胶在液态下混合,制备得到高导热天然橡胶纳米复合材料,具备优良的导热性,在使用时可有效将热量传导出去,明显的提高了天然橡胶材料的抗老化性能和抗疲劳性能。
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本发明涉及金属软磁复合材料技术领域,具体涉及一种金属软磁磁粉的绝缘包覆方法及其制得的绝缘磁粉,本发明采用反应得到的纳米无定型的硅铝酸钠作为金属磁粉包覆与粘结剂,包覆层均匀、厚度可控、具有高的热稳定性、高电阻;磁粉流动性好、成型性能极佳,压制成型的坯体强度以及热处理后的成品强度高,制得的磁粉心具有强度高的同时,也具有优良的磁学性能;采用这种方法对磁粉进行绝缘包覆,可操作性强,便于批量生产。
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本发明公开一种高灵敏度白坚木皮醇分子印迹电化学传感器的制备方法,采用滴涂法在玻碳电极表面修饰羧基化多壁碳纳米管和羧甲基纤维素的复合材料,电沉积纳米金粒子,以白坚木皮醇为模板分子,邻苯二胺为功能单体,通过电化学聚合在纳米金/羧基化多壁碳纳米管/羧甲基纤维素修饰的玻碳电极上得到白坚木皮醇分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜,再从白坚木皮醇分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜中除去白坚木皮醇模板分子得到高灵敏度白坚木皮醇分子印迹电化学传感器,本发明拓宽了传感器的检测线性范围,提高传感器的灵敏度,提高了传感器的选择性,抗干扰能力强;且方法简单,操作方便,成本低,检测样品前处理方便。
本发明为一种高容量氮掺杂炭包覆SiOx纳米束锂离子电池负极材料的制备方法。该方法采用高温水热反应将纳米短棒作为基本结构单元,通过同向自组装得到了纳米束结构的硅酸锌前驱体,该前驱体经过ZIF‑8包覆和高温热解,最终得到氮掺杂炭包覆SiOx纳米束锂离子电池负极材料。本发明得到的复合材料在0.2A g‑1的电流密度下循环200圈后的可逆比容量达到1271mAh g‑1。
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本发明公开了一种小直径大开口固体火箭发动机壳体成型方法,属于固体火箭发动机技术领域。它包括如下步骤:1)缠绕工装与前封头、后封头的定位安装;2)原子灰固化;3)贴附绝热层及预压;4)涂覆胶粘剂;5)找平斜坡区域;6)纵向缠绕与再次环向缠绕;7)再次预压与入炉固化;8)车加工切割;9)拆除缠绕工装并对壳体表面打磨处理。该成型方法不仅具备较高的工艺可行性和较低的成本,而且制备得到的复合材料壳体可靠性高,承压能力好。
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一种可实现纤维丝正交铺放的平板缠绕成型模具,涉及一种复合材料平板成型模具。第一旋转轴和第二旋转轴同轴设置在平板横向或纵向的两侧,第一旋转轴和第二旋转轴连接端分别垂直固定有连接梁,第一旋转轴的连接梁两端分别通过螺栓固定有第一连接片及第二连接片,第二旋转轴的连接梁两端分别通过螺栓固定有第三连接片及第四连接片,平板的四角位置分别通过螺栓固定在第一连接片、第二连接片、第三连接片及第四连接片之间,且平板与两个连接梁之间均留有间隔。为了解决现有高性能纤维丝在形成预浸料前无法铺放的难题,通过旋转轴的变换,实现两个垂直方向的纤维丝缠绕,完成正交铺层平板的纤维丝铺放。
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本发明公开了一种火电厂外送多管网供热供冷系统及运行方法,包括发电机组、水处理系统、纯净水制水系统、压缩空气系统以及制冷系统,还包括外送多管网多工质输送管线,所述外送多管网多工质输送管线中的管道采用耐高低温的特种钢材、PVC、复合材料中任意一种或组合,所述管道外包覆保温层,输送工质热水、冷水、蒸汽、压缩气体工质中进行切换;将城市用热能、冷能、蒸汽以及压缩气体集成在一个厂区,提高火力发电机组的利用效率,同时能有效减少其他供热厂、蒸汽气源以及压缩气体场站的建设;有利于实现集中供能和优化配置;利用不同介质不同使用周期,实现用同一管线输送载有不同能量的介质,能提高管线的利用率,降低投建设资。
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