Μη υφασμένο ύφασμα τσάντας

Νέα

Καινοτόμος Εφαρμογή Βιομηχανικών Υφασμάτων στον Ενεργειακό Τομέα

Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό υλικό θεμέλιο για την ανθρώπινη επιβίωση και ανάπτυξη, οδηγώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα οποία μπορεί να φαίνονται άσχετα με τον ενεργειακό τομέα, διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην καινοτομία της ενεργειακής τεχνολογίας.1

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, με τις μοναδικές φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, έχουν δείξει ευρείες προοπτικές εφαρμογής σε παραδοσιακούς ενεργειακούς τομείς όπως η θερμική ενέργεια και το πετρέλαιο, καθώς και σε νέους ενεργειακούς τομείς όπως η αιολική ενέργεια, η ενέργεια από υδρογόνο, τα φωτοβολταϊκά και οι μπαταρίες. Αυτές οι εφαρμογές όχι μόνο βελτιώνουν την απόδοση μετατροπής ενέργειας, αλλά και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ενεργειακής τεχνολογίας. Με τη συνεχή επέκταση της εφαρμογής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον ενεργειακό τομέα, συνεχίζουν να αναδύονται νέα υλικά ινών και καινοτόμες διαδικασίες κλωστοϋφαντουργίας. Η απόδοση και η λειτουργικότητα των ενεργειακών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων συνεχίζουν να βελτιώνονται, παίζοντας αναντικατάστατο ρόλο στην ασφαλή παραγωγή, την αποτελεσματική λειτουργία, τη σταθερή μεταφορά και άλλα σενάρια στον ενεργειακό κλάδο.

Στην έκθεση CINTE24, ένας μεγάλος αριθμός ενεργειακών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων παρουσιάστηκε επίσης στον εκθεσιακό χώρο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, με στόχο την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των ανάντη και κατάντη βιομηχανικών τμημάτων της αλυσίδας, την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των επιτευγμάτων της βιομηχανικής τεχνολογίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των νέων προϊόντων, των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, και τη συμβολή στην οικοδόμηση ενός διαφοροποιημένου και καθαρού συστήματος εφοδιασμού ενέργειας.

3

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχουν ευρεία και σημαντική εφαρμογή στην εξόρυξη άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, παίζοντας θετικό ρόλο στην τεχνολογική καινοτομία, την αποτελεσματική λειτουργία, την ασφαλή παραγωγή, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών στον ενεργειακό κλάδο. Στον τομέα της θερμικής ενέργειας, η μεγάλης κλίμακας εφαρμογή της τεχνολογίας σακόφιλτρων σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς έχει μειώσει σημαντικά τις εκπομπές σκόνης. Η απαίτηση για «εξαιρετικά καθαρές εκπομπές» προωθεί την πρόοδο της τεχνολογίας υλικών φιλτραρίσματος, με μεγάλο αριθμό εφαρμογών εξαιρετικά λεπτών υλικών φιλτραρίσματος επιφανειακής στρώσης, υλικών φιλτραρίσματος μεμβράνης κ.λπ., και τη συνεχή βελτίωση διαφόρων τεχνολογιών σφράγισης. Επιπλέον, η εφαρμογή εύκαμπτου πλέγματος από πολυεστερικές ίνες υψηλής αντοχής στην υποστήριξη του ανθρακωρυχείου έχει βελτιώσει την απόδοση υποχώρησης και το επίπεδο εγγύησης ασφάλειας της πλήρως μηχανοποιημένης επιφάνειας εξόρυξης. Η εφαρμογή υλικών μεμβράνης αερίου στην κατασκευή υπόστεγων άνθρακα σταθμών παραγωγής ενέργειας εμποδίζει αποτελεσματικά τη διάχυση της σκόνης άνθρακα. Οι ιμάντες μεταφοράς ενισχυμένοι με υφάσματα είναι σημαντικά εργαλεία για τη μεταφορά άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Στον τομέα της μετάδοσης ισχύος, οι εναέριοι αγωγοί υψηλής αντοχής ενισχύουν την ικανότητα φέρουσας ικανότητας των γραμμών μεταφοράς, ενώ τα υλικά περιτυλίγματος καλωδίων και το μονωτικό χαρτί εξασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της μετάδοσης ισχύος. Η στολή θωράκισης προστατεύει αποτελεσματικά την ασφάλεια των εργαζομένων.4

Στη βιομηχανία πετρελαίου, οι εύκαμπτοι σωλήνες ενισχυμένοι με ίνες παρέχουν προστασία ασφαλείας για τη μεταφορά πετρελαίου. Τα ανθεκτικά στη διάβρωση και στις ζημιές προστατευτικά καλύμματα ράβδων αναρρόφησης και τα υλικά επισκευής αγωγών παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ειδικά υφάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διήθηση και τον διαχωρισμό για τη βελτίωση της απόδοσης ανάκτησης πετρελαίου. Τα αντιεκρηκτικά και αντιστατικά υφάσματα διασφαλίζουν την ασφάλεια της παραγωγής πετρελαίου.

Η ανάπτυξη της νέας ενεργειακής βιομηχανίας έχει επεκτείνει το εύρος και το βάθος της εφαρμογής των υφαντικών υλικών στον ενεργειακό τομέα. Με την αυξανόμενη τάση των μεγάλης κλίμακας και ελαφρών ανεμογεννητριών, καθώς και την ταχεία ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, το εύρος και η κλίμακα εφαρμογής των ινών άνθρακα στα πτερύγια ανεμογεννητριών αυξάνονται σταδιακά. Για οικονομικούς λόγους, τα τρέχοντα πτερύγια mainstream είναι κατασκευασμένα από fiberglass. Ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ακαμψίας και αντοχής, τα πτερύγια ανεμιστήρων από ανθρακονήματα θα μειώσουν το βάρος τους κατά περισσότερο από 30% σε σύγκριση με τα κύρια πτερύγια fiberglass, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά το βάρος των πτερυγίων και να καλύψει τη ζήτηση για ελαφριά μεγάλα πτερύγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του GWEC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιολικής Ενέργειας), όταν το μήκος των πτερυγίων ανεμογεννητριών υπερβαίνει τα 40 μέτρα, το κόστος των ολοκληρωμένων υλικών, της εργασίας, της μεταφοράς και της εγκατάστασης μειώνεται. Επομένως, η χρήση ινών άνθρακα για την κατασκευή πτερυγίων είναι πιο οικονομική από τη χρήση ινών γυαλιού.5

Επιπλέον, τα σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα, τα υλικά από μεμβράνες ινών και τα υλικά από συρματόπλεγμα δεν χρησιμοποιούνται μόνο ευρέως στις διαδικασίες παραγωγής φωτοβολταϊκών, μπαταριών λιθίου και ενέργειας υδρογόνου, αλλά αποτελούν και σημαντικά συστατικά αυτών των νέων ενεργειακών προϊόντων. Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, τα σύνθετα υλικά υφασμάτων συνεχίζουν να παρέχουν προηγμένες λύσεις για την αναβάθμιση της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας, ενώ τα εξαρτήματα θερμικού πεδίου από σύνθετο άνθρακα συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της παραγωγής κρυσταλλικού πυριτίου. Το εύκαμπτο και αποτελεσματικό ύφασμα συσκευασίας ενισχύει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των ομάδων φωτοβολταϊκών κυψελών. Τα υλικά ινών, όπως οι οθόνες εκτύπωσης, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων, μειώνοντας το κόστος των πρώτων υλών και βελτιώνοντας την απόδοση μετατροπής της φωτεινής ενέργειας.6

Στον τομέα των μπαταριών, τα υλικά διαχωρισμού με βάση τις ίνες μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τα βραχυκυκλώματα μεταξύ θετικών και αρνητικών ηλεκτροδίων, να βελτιώσουν την απόδοση φόρτισης και εκφόρτισης και την ασφάλεια των μπαταριών. Τα υλικά ηλεκτροδίων ινών βελτιώνουν την αγωγιμότητα και τη δομική σταθερότητα των ηλεκτροδίων. Το ύφασμα εξωτερικής συσκευασίας, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και επιβραδυντικό φλόγας, ενισχύει την ασφάλεια χρήσης της μπαταρίας.

Στον τομέα της ενέργειας υδρογόνου, διαχωριστές μπαταριών υψηλής απόδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρολυτική παραγωγή υδρογόνου, σύνθετα υλικά ινών υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δοχείων αποθήκευσης υδρογόνου και υφάσματα με καλή αεροστεγανότητα και αντοχή στη διάβρωση χρησιμοποιούνται για την προστασία των αγωγών μεταφοράς υδρογόνου.

Πολυστρωματικό μη υφασμένο ύφασμαη συγκόλληση άκρων, το ξεδιπλωμένο πλάτος μη υφασμένου υφάσματος μπορεί να φτάσει τις δεκάδες μέτρα, εξαιρετικά ευρεία μηχανή σύνδεσης μη υφασμένου υφάσματος!


Ώρα δημοσίευσης: 03 Ιανουαρίου 2025