Teixit de bossa no teixit

Notícies

Aplicació innovadora dels tèxtils industrials en el sector energètic

L'energia és una base material important per a la supervivència i el desenvolupament humà, que impulsa el desenvolupament sostingut de l'economia global i la millora contínua de la qualitat de vida humana. Els tèxtils, que poden semblar aliens al camp energètic, tenen un paper cada cop més important en la innovació de la tecnologia energètica.1

Els tèxtils, amb les seves propietats físiques i químiques úniques, han mostrat àmplies perspectives d'aplicació en camps energètics tradicionals com l'energia tèrmica i el petroli, així com en nous camps energètics com l'energia eòlica, l'energia de l'hidrogen, la fotovoltaica i les bateries. Aquestes aplicacions no només milloren l'eficiència de la conversió d'energia, sinó que també promouen el desenvolupament sostenible de la tecnologia energètica. Amb l'expansió contínua de l'aplicació dels tèxtils en el camp de l'energia, continuen sorgint nous materials de fibra i processos tèxtils innovadors. El rendiment i la funcionalitat dels tèxtils energètics continuen millorant, jugant un paper irreemplaçable en la producció segura, el funcionament eficient, la transmissió estable i altres escenaris de la indústria energètica.

A l'exposició CINTE24, també es van exhibir un gran nombre de tèxtils energètics a l'àrea d'exposició de tèxtils de tecnologia avançada, amb l'objectiu de promoure la comunicació i la cooperació entre els sectors aigües amunt i aigües avall de la cadena industrial, accelerar la transformació dels èxits tecnològics tèxtils industrials, els nous productes, les noves tecnologies i les aplicacions d'alta gamma, i ajudar a construir un sistema de subministrament d'energia diversificat i net.

3

Els tèxtils tenen una àmplia i important aplicació en la mineria de carbó, petroli i gas natural, la producció i la transmissió d'electricitat, i tenen un paper positiu en la innovació tecnològica, el funcionament eficient, la producció segura, la conservació d'energia i la reducció d'emissions en la indústria energètica. En el camp de l'energia tèrmica, l'aplicació a gran escala de la tecnologia de filtres de bosses a les centrals tèrmiques ha reduït significativament les emissions de pols; El requisit d'"emissions ultra netes" promou l'avanç de la tecnologia de materials filtrants, amb un gran nombre d'aplicacions de materials filtrants de gradient de capa superficial ultrafina, materials filtrants de membrana, etc., i la millora contínua de diferents tecnologies de segellat; A més, l'aplicació de malla flexible de fibra de polièster d'alta resistència en el suport de les mines de carbó ha millorat l'eficiència de retirada i el nivell de garantia de seguretat de la cara minera totalment mecanitzada; L'aplicació de materials de pel·lícula de gas en la construcció de naus de carbó de centrals elèctriques bloqueja eficaçment la difusió de la pols de carbó; Les cintes transportadores reforçades amb tèxtils són eines importants per al transport de carbó a les centrals elèctriques.

En el camp de la transmissió d'energia, els conductors aeris d'alta resistència milloren la capacitat de càrrega de les línies de transmissió, mentre que els materials d'embolcall de cables i el paper aïllant garanteixen la seguretat i l'estabilitat de la transmissió d'energia; El vestit de blindatge protegeix eficaçment la seguretat dels treballadors.4

A la indústria del petroli, les mànegues reforçades amb fibra proporcionen protecció de seguretat per al transport de petroli; Les cobertes protectores de vareta de succió resistents a la corrosió i als danys i els materials de reparació de canonades allarguen la vida útil dels equips; Els teixits especials utilitzats per a la filtració i la separació milloren l'eficiència de recuperació de petroli; Els tèxtils a prova d'explosions i antiestàtics garanteixen la seguretat de la producció de petroli.

El desenvolupament de la nova indústria energètica ha ampliat l'amplitud i la profunditat de l'aplicació dels materials tèxtils en el camp energètic. Amb la tendència creixent d'aerogeneradors lleugers i de gran escala, així com el ràpid desenvolupament de l'energia eòlica marina, l'abast de l'aplicació i l'escala de la fibra de carboni en les pales dels aerogeneradors augmenten gradualment. Per raons econòmiques, les pales convencionals actuals estan fetes de fibra de vidre. Tanmateix, si compleixen els requisits de rigidesa i resistència, les pales dels ventiladors de fibra de carboni reduiran el seu pes en més d'un 30% en comparació amb les pales convencionals de fibra de vidre, cosa que pot reduir significativament el pes de les pales i satisfer la demanda de pales grans i lleugeres. Segons dades del GWEC (Global Wind Energy Council), quan la longitud de les pales dels aerogeneradors supera els 40 m, el cost dels materials, la mà d'obra, el transport i la instal·lació disminueix. Per tant, l'ús de fibra de carboni per fabricar pales és més econòmic que l'ús de fibra de vidre.5

A més, els materials compostos de fibra de carboni, els materials de membrana de fibra i els materials de malla metàl·lica no només s'utilitzen àmpliament en els processos de producció de fotovoltaica, bateries de liti i energia d'hidrogen, sinó que també són components importants d'aquests nous productes energètics. En el camp de la fotovoltaica, els materials compostos tèxtils continuen proporcionant solucions avançades per a la millora de la indústria fotovoltaica, mentre que els components de camp tèrmic de compostos de carboni ajuden a millorar l'eficiència i la seguretat de la producció de silici cristal·lí; El teixit d'embalatge flexible i eficient millora l'estabilitat i la durabilitat dels grups de cèl·lules fotovoltaiques; Els materials de fibra, com ara les pantalles d'impressió, s'utilitzen per fabricar mòduls fotovoltaics, reduint els costos de les matèries primeres i millorant l'eficiència de la conversió d'energia lumínica.6

En el camp de les bateries, els materials separadors basats en fibra poden prevenir eficaçment els curtcircuits entre els elèctrodes positius i negatius, millorar el rendiment de càrrega i descàrrega i la seguretat de les bateries; els materials d'elèctrodes de fibra milloren la conductivitat i l'estabilitat estructural dels elèctrodes; el teixit d'embalatge exterior resistent a altes temperatures i ignífug millora la seguretat de l'ús de la bateria.

En el camp de l'energia de l'hidrogen, es poden utilitzar separadors de bateries d'alt rendiment per a la producció electrolític d'hidrogen, es fan servir materials compostos de fibra d'alt rendiment per fabricar contenidors d'emmagatzematge d'hidrogen i es fan servir teixits amb bona hermeticitat i resistència a la corrosió per a la protecció de les canonades de transmissió d'hidrogen.

Teixit no teixit multicapaEmpalmament de vores, l'amplada de la tela no teixida desplegada pot arribar a desenes de metres, màquina d'unió de tela no teixida ultra ampla!


Data de publicació: 03-01-2025