1140
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本发明公开了一种不对称复合固态电解质膜及其制备方法和应用,本发明利用网状膜对无机颗粒的富集作用和后续的原位聚合方法制备了一种不对称复合固态电解质膜。该制备方法简单高效且环境友好,液相成分经交联聚合之后锁定在电解质中,具有快速传导锂离子的作用。制备的不对称电解质由网状结构支撑的凝胶聚合电解质层以及在一侧的富集无机颗粒的复合电解质薄层组成。凝胶聚合物层可以实现与正极侧的柔性接触,而富集无机颗粒的复合电解质薄层则有望抑制锂负极循环过程中的枝晶生长。
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本发明涉及新能源领域,具体关于一种耐温过度金属氟化物电池正极材料的制备方法;包括:65‑85份的正极活性物质,4‑8份的粘结剂和2‑7份的导电增强剂;本发明的一种耐温过度金属氟化物电池正极材料的制备方法制备的过度金属氟化物电池正极材料具备较高的储能容量和较好的循环稳定性,归因于制备的过度金属氟化物纳米颗粒杂化碳纳米管外层使用超支化改性聚乙二醇单甲醚包覆,形成了一种表面均匀覆盖的膜;聚乙二醇基高分子材料被用于电池的电介质,其具有非常好的锂离子传导特性,该层膜能够确保过度金属氟化物纳米颗粒的形态稳定,又能自由的传导锂离子,从而避免储能材料的脱落而造成性能衰减。
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本发明涉及一种无微粉的正极材料前驱体的制备方法,该方法通过连续工艺制备得到粒度呈宽分布的前驱体颗粒,再经分级系统选择性的去除颗粒中较为细小的微粉,使整体的微粉含量得到了有效控制,产品具有较高的振实密度,从而使得后续制备的正极材料在锂电池中应用时,避免电池内部的副反应和微短路,使锂离子电池具有更高的安全性能、循环性能及更高的比容量。
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本发明公开了一种具有超长寿命的耐冲击轴承钢,由以下重量百分的组分组成:碳0.4‑0.45%、硅0.2‑0.5%、锰0.95‑1.05%、磷≤0.01%、硫≤0.005%、铬1.4‑1.6%、镍0.4‑0.5%、钼0.55‑0.7%、铜≤0.1%、铝0.085‑0.1%、钒0.08‑0.15%、铌0.08‑0.15%、铯0.05‑0.08%、锂0.12‑0.18%、其余为铁;本发明的具有超长寿命的耐冲击轴承钢,在传统的轴承钢配方的基础上加入了元素锂和元素铯,显著提升了钢材在高速下的耐冲击能力;同时采用三次回火热处理的工序,可以进一步降低温度和高速对轴承钢的冲击。
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本发明公开了一种具有复合包覆层的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将高镍正极材料和纳米包覆材料混合均匀,在预热的马弗炉中氧气气氛下进行高温烧结,冷却,破碎及过筛,得到纳米材料包覆的高镍正极材料;(2)将纳米材料包覆的高镍正极材料加入溶有可溶性锂化合物的去离子水中,搅拌均匀,缓慢加入可溶性磷酸盐,搅拌均匀,真空抽滤,再经窑炉烘干返烧,冷却,破碎,过筛后得具有复合包覆层的高镍正极材料。本发明通过干法及湿法包覆实现了纳米材料及磷酸盐的多层均匀包覆,所制备的正极材料具有循环性能好及热稳定性好等优点,制备工艺简单,可用于工业化大批量生产,在锂离子电池生产中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种蛇床子素衍生物的合成方法,包括如下步骤:(1)HECK反应:以如式(II)所示的卤代香豆素与式(III)所示的烯烃为原料,以醋酸钯为催化剂,三苯基膦为催化剂配体,在有机胺化合物存在下及溶剂A中于20~180℃进行反应1~48小时,反应产物后处理得到如式(IV)所示的蛇床子素的中间产物;(2)烯烃转化反应:在三氯化铬为催化剂,四氢铝锂为辅助催化剂,在反应溶剂为水或醇与DMF-THF的混合溶液中,如式(IV)所示的蛇床子素的中间产物于室温进行烯烃转化反应1~24小时,反应产物分离处理得到如式(I)所示的蛇床子素衍生物。本方法相对于现有技术原料便宜易得,合成成本低,反应条件温和易操作。
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本发明公开了一种电池用四氧化三钴的制备方法,它包括以钴矿为钴原料,经浸出净化后,得到的钴液,采用络合-均相沉淀法制备前躯体,即将钴液配制成络合钴盐溶液,再通过加入沉淀剂溶液,控制前驱体的合成得到单分散的沉淀物前驱体,使晶核的生成和生长分开,再经高温煅烧对前驱体进行热分解最终得到电池用四氧化三钴。本发明制得的产品四氧化三钴粉末流动性好,粒度均匀且能通过DCS系统精确调整工艺参数来实现可控(D50=3μm~6μm,6μm~9μm,9μm~12μm),振实密度高可达2.5g/cm3~3.5g/cm3,微观形貌为单晶形或类球形,且具有化学纯度高,电化学性能好,无环境污染等优点。工艺流程简单,产品质量稳定,成本低,能良好地适应各钴酸锂制造厂对材料性能及成本的要求。
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本实发明公开了一种芳香聚酰胺杂化纳滤膜的制备方法,包括步骤1:将无水氯化锂(LiCl)和乙酰胺(DMAc)放入洁净的平底烧瓶中混合,超声使无水氯化锂溶解,得到混合溶液;步骤2:将质量分数为0~1.5%PMIA(聚间苯二甲酰间苯二胺)的金属有机框架材料(MOFs)加入步骤1中的混合溶液中,超声30min,使其均匀分散;步骤3:在步骤2超声后的溶液中加入芳香聚酰胺纤维,于90ºC下机械搅拌至其充分溶解,得到铸膜液;步骤4:将铸膜液放入真空干燥箱进行真空脱泡处理;步骤5:将脱泡处理后的铸膜液倾倒于玻璃板上进行制得芳香聚酰胺杂化纳滤膜。本发明杂化纳滤膜的制备方法简单、过程易于控制,对一价盐和二价盐截留率低,对有机染料分子截留率高,具有广泛的应用前景。
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一种窄分布的大粒径镍钴铝氢氧化物,分为内层和外层,内层疏松,外层紧密,其内层的比表面积为18~30m2/g,而前驱体二次球形颗粒整体的比表面积为7~15m2/g;颗粒内层和外层的晶粒中均含有镍钴铝三种元素,且前驱体的内层为比表面积较大的疏松结构,在与锂源烧结正极材料时,利于锂源快速均匀扩散至内核,提高了正极材料的烧结效率,降低了生产成本;一种窄分布的大粒径镍钴铝氢氧化物的制备方法,一方面克服了固相法合成的前驱体无法达到原子层级的均匀,另一方面也克服了常规液相法合成过程中产生的氢氧化铝絮状沉淀,得到具有内层疏松、外层紧密的双层结构的前驱体。
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本发明公开了一种配设有光伏发电的手电筒,包括手电筒本体和光伏发电本体,所述手电筒本体包括灯头、筒体和蓄电池,且灯头内部设有照射灯,所述筒体前端表面自上而下分别设有按钮和侧光灯;本发明中通过光伏板吸收太阳能并将太阳能转化为电能存储在锂电池中,节能环保,这种独立设置的光伏发电本体在对手电筒提供电能时,通过USB线即可为手电筒充电,从而提供可持续的电能,满足户外照明用电需求,放置槽内部转动连接有支腿,配合座拖的使用能够将光伏板切斜架设在平面上,有利于光伏板对太阳能的吸收,下壳座表面上方设置的挂孔可以将光伏板悬挂放置,在光伏板悬挂放置的同时还能吸收光能,可持续为锂电池存储一定的电能。
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本发明公开了一种聚合物绝缘涂层及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。包括以下步骤:步骤一、将当量的交联剂分散于溶剂中,制备浓度为1g/L‑5g/L的交联剂溶液;步骤二、将第一聚合物浸泡在交联剂溶液中,调节溶液pH至8.5,在室温条件下搅拌5~24h,过滤,干燥,制备得到改性第一聚合物;步骤三、将改性第一聚合物和第二聚合物溶解于N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,在室温条件下搅拌2~12h,然后涂覆在电极片的集流体空箔区,烘干,即可得聚合物绝缘涂层。本发明可提高涂层的粘接能力及机械强度,解决现有商业化陶瓷涂层掉粉及极耳撕裂问题,明显改善电极片碾压时极耳褶皱,有效地避免因隔膜收缩、极片延展等原因而导致电芯内部短路的现象,提高锂离子电池的安全性。
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本发明涉及一种用喷雾干燥方式制备低成本憎水空心玻璃微珠的方法,其中将硼酸、氢氧化钾、氢氧化锂、氢氧化钙混合溶液以雾化的形式加入到高速搅拌的硅酸钠水玻璃溶液中,混合溶液再经喷雾干燥、有机硅表面改性得到憎水玻璃微珠。该空心玻璃微珠具备产率高、成本低、稳定性高的特点。
21世纪初叶地球上有三部永动机第一存在守恒定律核心技术关于开发全球再生能源“无燃料动力”发电的永动机的机器领域。海洋之星永动机发明原理:海水流向横折法势能水落差做功发电效应核心技术。永动机的原动力是水落差势能——海水;能量补充来源是世界海洋之水。天上雨水永动机发明原理:应用牛顿万有引力定律,雨水流向横折法势能水落差做功发电效应核心技术。世界移动永动机发明原理是:地球最开始是怎样旋转起来原理应用在世界移动永动机的“电动机”最开始是怎样转动起来?发明出可装卸兼电源开关的微电脑电路“原始太阳”的“旋转圆盘”锂电池组发电间歇启动电源充电模块。该永动机的第一原动力是锂电池组,第二原动力是电磁感应。
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本发明公开了一种石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料及其合成方法。它是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钼酸盐溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入硫代乙酰胺或硫脲作为硫源和还原剂,硫代乙酰胺或硫脲与钼酸盐的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理1-2h,使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,在220-260℃反应20-36h,即可合成一步水热合成得到石墨烯纳米片/二硫化钼复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钼的物质量之比为1∶2-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成石墨烯纳米片/二硫化钼复合纳米材料作为电化学储锂和电化学储镁电极材料具有广泛的应用。
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本发明公开了一种家庭用灭火装置,包括蓄水壶,所述蓄水壶的上端设有外连接管,且外连接管与内连接管之间活动连接,所述外连接管的一侧设有吸水泵,所述内连接管的端部与壳体内部的混合腔连通,且内连接管的内部镶嵌有吸水管,所述混合腔与出水管道连通,所述出水管道的另一端设有喷头,所述喷头的外端设有防护罩,所述混合腔的上端与料箱连通,且料箱的一侧设有调节阀,所述料箱的一侧设有压力泵,所述壳体的末端设有锂离子电池,所述锂离子电池的下端设有辅助手柄。本发明不仅可以节约大量的水资源,而且,大大地提高了灭火的效率,操作简单可行,适合小规模火灾,对环境不会造成二次污染,具有很好的安全性能,很有应用前景。
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本发明公开了一种纳米氢化镁的原位制备方法,该方法包括在惰性气氛保护下,将氯化镁和氢化锂放置于有机溶剂中,搅拌,得到混合物的有机悬浊液;对所述有机悬浊液进行超声处理,促进混合物发生化学反应,反应结束后,过滤;对固体反应产物进行清洗、离心和干燥,脱除残留有机物,得到纳米氢化镁。本发明以超声波在液体介质中产生的空化效应提供的能量促进氯化镁和氢化锂之间的化学反应,由于空化效应能够在极小的范围内瞬间提供大量的能量,相比传统的加热和机械力供能,所制备的产物颗粒不易长大,同时利用超声波的破碎作用抑制纳米颗粒团聚,避免了添加各类载体材料抑制颗粒长大所导致的副作用,从而获得纳米级的氢化镁,提高了产物的有效储氢容量。
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本发明涉及电极材料领域,尤其涉及一种高电压三元正极材料的制备方法。其包括:将镍盐、钴盐和锰盐溶于水配制为盐溶液;向盐溶液中加入铁源、络合剂和沉淀剂进行沉淀反应,沉淀反应结束后得到悬液;将所得悬液置于保护气氛中进行陈化处理,随后过滤出粉末状沉淀物,即得到前驱体;将所得前驱体和锂源进行混合球磨,随后置于保护气氛中进行煅烧处理,即得到高电压三元正极材料。本发明制备方法简洁高效;能够有效提高镍钴锰酸锂三元正极材料的高压性能;所得三元正极材料具有良好的结构稳定性。
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本发明公开了一种多孔稀土掺杂Li4ZrF8上转换发光纳米晶及其制备方法,所述的上转换纳米晶为单斜相Li4ZrF8纳米晶,所述Li4ZrF8纳米晶尺寸在20~60纳米,纳米晶中有大量的微孔。所述纳米晶的制备方法包括以下步骤:(1)将氢氧化锂、稀土醋酸盐、醋酸锆溶于溶剂中;(2)溶有氟化铵的醇溶液加入步骤1中得到的溶液,然后升温除去醇;(3)将步骤2中除去醇后的溶液加热反应,冷却到室温,制备得到所述稀土掺杂氟锆化锂上转换纳米晶。所述材料的制备方法比较简单,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性较好。本发明制备的Li4ZrF8纳米晶不仅具有强的上转换发光能力,而且具有药物缓释能力,在生物发光成像、肿瘤药物治疗等领域有着巨大的应用前景。
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本发明公开了一种便携式防腐蚀电动工具,液压钳本体、电机壳体、把手、液压电机、钳头、模具和锂电池,所述液压钳本体一侧固定设置有电机壳体,所述电机壳体一侧固定设置有钳头,且钳头通过调节螺母与电机壳体一侧连接,所述电机壳体底部固定设置有把手,所述电机壳体内腔固定设置有液压电机,所述钳头内腔拆卸连接有模具,所述把手底部固定设置有锂电池,所述模具一侧固定设置有磁块,所述电机壳体顶部固定设置有气压计。本发明通过磁块,可有效的拆卸与安装,通过气压计,可有效的监测高空的气压变化变化,通过防护套和挂扣,可有效的防止液压钳本体掉落通过防腐膜,可有效的提高液压钳本体防腐蚀能力,提高使用寿命。
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本发明提供了一种新型石墨碳纳米管三维多孔电极材料及其制备方法和应用。本发明材料通过高温退火反应和溶液刻蚀法制备,由石墨化的碳组成的管腔内径200‑300nm的一维空心管状结构石墨碳纳米管作为纳米框架相互搭接,形成三维多孔超轻碳气凝胶。本发明的石墨碳纳米管三维多孔气凝胶是一种独立的自支撑超轻三维结构,可以直接用做锂离子电池的电极材料,无需添加额外的粘结剂,在0.01‑3V的电压范围内可保持大于550mAh/g的循环容量,具有低成本,制备工艺简单等优点。
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本发明公开了一种基于水下检测目标的双体AUV载荷设备搭载系统,包括第一舱体、连接架和第二舱体,第一舱体和第二舱体通过连接架相连,第一舱体的一端设有第一推进器,第一推进器的一端设有第一推进器舱,第一推进器舱的外侧设有第一浮力舱和第二浮力舱,第一推进器舱的一端设有第一浮力调节舱,第一浮力调节舱的一端设有第一锂电池舱,第一锂电池舱的一端设有第一仪器舱,第二舱体的一端设有第二推进器,第二推进器的一端设有第二推进器舱,第二推进器舱的外侧设有第三浮力舱和第四浮力舱,第二推进器舱的一端设有第二浮力调节舱。该装置提高了AUV在海底管道检测的应用能力,同时也提高了检测的准确度和检测作业的速度。
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本发明公开了一种可控药物缓释的复合纳米载体材料的制备,涉及载药材料技术领域。该复合纳米载体材料的制备方法,具体为:有机化锂皂石和谷氨酸单体混合,水浴下搅拌,加入过硫酸钾和十二烷基硫酸钠的混合水溶液反应,然后加入硫酸铝,沉淀洗涤、干燥得到聚谷氨酸/有机化锂皂石复合物;将丝素蛋白和上述复合物溶于三氟乙酸/二氯甲烷中,超声得到纺丝液;然后注入静电纺丝装置中进行静电纺丝,获得复合纳米载体材料。本发明制得的可控药物缓释的复合纳米载体材料具有优异的力学性能、生物相容性和可降解性,且具有较好的药物缓释效果,载药量和药物累积释放率高,可应用于牙周组织再生材料、伤口敷料等生物医用领域。
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本发明公开了一种低暗电流的有机近红外光探测二极管。这种具有低暗电流的有机近红外光探测二极管包括衬底、阳极、电子阻挡层、光吸收层、空穴阻挡层和阴极,其中电子阻挡层为交联的PolyTPD,空穴阻挡层为蒸镀的C60和氟化锂混合物。这种电子阻挡层和空穴阻挡层,可以在保持高的外量子效率的同时,显著地抑制反向偏压下的注入电流和产生电流。最终,本发明的有机近红外光探测二极管实现了低于1nA cm2的暗电流和65%的外量子效率,比探测率(D*)在850~940nm达到1013Jones以上。
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本发明涉及生物离子传输膜、制备方法及其应用,该方案包括以下步骤:将植物果实冷冻若干小时后室温自然解冻,其中该植物果实为表面光滑且表皮与营养组织紧密相连的品种;将解冻后的植物果实的表皮剥离并将表皮浸泡在离子水中待用。上述膜应用于CO2还原、水分解制氢、锂离子电池、质子交换膜燃料电池以及液流电池。本申请具有制备工艺简单环保、膜本身可降解无污染、耐酸碱、耐醇、成本十分低廉,离子传输效率高的优点。可高效稳定的应用在CO2还原、水分解制氢、锂离子电池、质子交换膜燃料电池以及液流电池等领域。
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本发明公开了一种基于级联多电平变流器的不间断供电系统及其控制方法,供电系统包括高速电力电子开关、三相H桥级联变流器、驱动电路和控制器,高速电力电子开关耦接于电网线路与负载线路之间,三相H桥级联变流器交流侧耦接于高速电力电子开关与负载线路之间,控制器的输出端耦接至高速电力电子开关的控制端和驱动电路的输入端,驱动电路的输出端与三相H桥级联变流器的控制端耦接,三相H桥级联变流器的直流侧与锂电池耦接。本发明能在网侧电源发生电压跌落后,主动控制三相H桥级联变流器,快速地在1ms内切断电网线路与负载线路之间的高速电力电子开关,随后切换到锂电池储能逆变电路向负载线路进行供电,能够很好的满足不间断供电要求。
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柔性区域综合能源系统冷热气电联供调度方法,包括:逐步引进电转气两阶段运行以及电制冷机与溴化锂吸收式制冷机联合制冷技术,并分别建模;以RIES中的电力系统网损和从上级网络购能成本之和为目标函数,建立RIES优化调度模型,并给出RIES电、气、热、冷功率平衡约束关系;使用线性化和二阶锥松弛技术,将原始搭建的模型转化为混合整数二阶锥规划模型;根据预测得到的风机、光伏和各类负荷的运行曲线,利用已经搭建的模型在装有Yalmip优化工具箱的Matlab上调用Cplex算法包进行优化求解;分析SOP、P2G技术和溴化锂吸收式制冷机对降低系统网损和成本、提升系统消纳风光能力所产生的经济效益。本发明还包括柔性区域综合能源系统冷热气电联供调度系统。
本发明涉及一种基于硫代硫酸钠和酸反应的硫正极复合材料制备装置及控制方法。通过设计硫代硫酸钠与多孔导电载体混合、硫代硫酸钠与酸反应、硫正极材料与废液分离的制备装置,并通过控制多孔导电载体与硫代硫酸钠溶液混合时间0.5~10h、酸液与硫代硫酸钠溶液的摩尔比值为2~3、喷射压力为2~40Mpa、多孔导电载体与硫的质量比为0.01~1、多孔导电载体种类;实现硫正极复合电极材料颗粒尺寸小、硫/多孔导电载体分布均匀;所制备的硫正极复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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一种内置吸收式热泵的真空锅炉,它包括一带有烟囱的真空锅炉,所述的真空锅炉的前烟室内置有吸收式热泵的发生器,且所述发生器至少与冷凝器、蒸发吸收器以及热交换器组成所述的吸收式热泵,一路采暖回水作为冷却水依次经过所述蒸发吸收器的吸收段和冷凝器;另一路经过烟囱上设置的余热回收器作为吸收式热泵的低温热源经过所述蒸发吸收器的蒸发段;所述吸收式热泵的发生器底部接出溴化锂浓溶液,经过连接的热交换器后通过一节流阀连接于蒸发吸收器的吸收段内,通过下部接出溴化锂溶液、经一溶液泵、再经过所述的热交换器后连接发生器的上部;它具有结构合理,使用控制方便,运行可靠,能效高等特点。
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本发明涉及余热利用装置,公开了烟气余热分段式利用装置,该装置包括热水型溴化锂机组,所述热水型溴化锂机组分别与高温段换热器、低温段换热器连通,高温段换热器低温段换热器连通。本发明装置最终排烟温度低,能充分回收烟气的显热和汽化潜热,并且可以调节低温热源水温度和流量,将低温段换热器排烟温度降至露点以下,有效利用烟气汽化潜热,显著提高分布式能源系统效率;工艺水的温度和流量都可以控制,高温段换热器的热源水入口段和低温段换热器的低温热源水入口管管段分别设置有调节阀,可以调节高温热源水和低温热源水的流量,并且能有效调节工艺水的出水温度和流量及低温段换热器排烟温度。
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