Neteksita Saka Ŝtofo

Novaĵoj

Noviga Apliko de Industriaj Tekstiloj en la Energia Sektoro

Energio estas grava materia fundamento por homa supervivo kaj disvolviĝo, kiu pelas la daŭran disvolviĝon de la tutmonda ekonomio kaj la kontinuan plibonigon de la homa vivkvalito. Tekstiloj, kiuj povas ŝajni senrilataj al la energia kampo, ludas ĉiam pli gravan rolon en la novigado de energia teknologio.1

Tekstiloj, kun siaj unikaj fizikaj kaj kemiaj ecoj, montris larĝajn aplikajn perspektivojn en tradiciaj energiaj kampoj kiel termika energio kaj nafto, same kiel en novaj energiaj kampoj kiel venta energio, hidrogena energio, fotovoltaiko kaj baterioj. Ĉi tiuj aplikoj ne nur plibonigas la efikecon de energio-konverto, sed ankaŭ antaŭenigas la daŭrigeblan disvolviĝon de energia teknologio. Kun la kontinua vastiĝo de la apliko de tekstiloj en la energia kampo, novaj fibraj materialoj kaj novigaj tekstilaj procezoj daŭre aperas. La rendimento kaj funkcieco de energiaj tekstiloj daŭre pliboniĝas, ludante neanstataŭigeblan rolon en sekura produktado, efika funkciado, stabila transdono kaj aliaj scenaroj en la energia industrio.

Ĉe la ekspozicio CINTE24, granda nombro da energiaj tekstiloj ankaŭ estis montritaj en la ekspozicia areo pri altnivelaj tekstiloj, celante antaŭenigi komunikadon kaj kunlaboron inter la supren kaj malsupren de la industria ĉeno, akceli la transformon de atingoj en industriaj tekstilaj teknologioj, novajn produktojn, novajn teknologiojn kaj altkvalitajn aplikojn, kaj helpi konstrui diversigitan kaj puran energiprovizan sistemon.

3

Tekstiloj havas vastan kaj gravan aplikon en karbo-, nafto- kaj tergasminado, elektroproduktado kaj transdono, ludante pozitivan rolon en teknologia novigado, efika funkciigo, sekureca produktado, energiŝparo kaj emisioredukto en la energiindustrio. En la kampo de termika energio, la grandskala apliko de sako-filtrila teknologio en termikaj elektrocentraloj signife reduktis polvajn emisiojn; La postulo de "ultra puraj emisioj" antaŭenigas la progreson de filtrilmateriala teknologio, kun granda nombro da aplikoj de ultra-fajnaj surfactavolaj gradientaj filtrilmaterialoj, membranaj filtrilmaterialoj, ktp., kaj kontinua plibonigo de diversaj sigelaj teknologioj; Krome, la apliko de alt-forta poliestera fibro fleksebla reto en karbomineja subteno plibonigis la retiriĝan efikecon kaj sekurecan garantian nivelon de la plene mekanizita minfronto; La apliko de gasfilmaj materialoj en la konstruado de elektrocentralaj karboŝedoj efike blokas la difuzon de karbopolvo; Tekstilaj plifortigitaj transportbendoj estas gravaj iloj por karbotransportado en elektrocentraloj.

En la kampo de potencotransdono, alt-fortaj supraj konduktiloj plibonigas la ŝarĝoportantan kapablon de transmisilinioj, dum kablo-envolvaj materialoj kaj izola papero certigas la sekurecon kaj stabilecon de potencotransdono; La ŝirmvesto efike protektas la sekurecon de la laboristoj.4

En la naftoindustrio, fibro-plifortigitaj hosoj provizas sekurecan protekton por naftotransportado; Korodorezistemaj kaj difektorezistemaj protektaj kovriloj por suĉstangoj kaj duktoriparaj materialoj plilongigas la servodaŭron de ekipaĵo; Specialaj ŝtofoj uzataj por filtrado kaj apartigo plibonigi la efikecon de naftorekupero; Eksplodrezistaj kaj antistatikaj tekstiloj certigas la sekurecon de naftoproduktado.

La disvolviĝo de la nova energiindustrio vastigis la amplekson kaj profundon de la apliko de tekstilaj materialoj en la energikampo. Kun la kreskanta tendenco de grandskalaj kaj malpezaj ventoturbinoj, kaj ankaŭ la rapida disvolviĝo de enmara ventoenergio, la aplika amplekso kaj skalo de karbonfibro en ventoturbinaj klingoj iom post iom kreskas. Pro ekonomiaj kialoj, la nunaj ĉefaj klingoj estas faritaj el vitrofibro. Tamen, kondiĉe ke ili plenumas la postulojn pri rigideco kaj forto, karbonfibraj ventumilklingoj reduktos sian pezon je pli ol 30% kompare kun ĉefaj vitrofibraj klingoj, kio povas signife redukti la pezon de la klingoj kaj kontentigi la postulon pri malpezaj grandaj klingoj. Laŭ datumoj de GWEC (Tutmonda Konsilio pri Ventoenergio), kiam la longo de ventoturbinaj klingoj superas 40m, la kosto de ampleksaj materialoj, laboro, transportado kaj instalado malpliiĝas. Tial, uzi karbonfibron por fari klingojn estas pli ekonomie ol uzi vitrofibron.5

Krome, karbonfibraj kompozitaj materialoj, fibraj membranaj materialoj kaj dratretaj materialoj estas ne nur vaste uzataj en la produktadaj procezoj de fotovoltaiko, litiaj baterioj kaj hidrogena energio, sed ankaŭ gravaj komponantoj de ĉi tiuj novaj energiaj produktoj. En la kampo de fotovoltaiko, tekstilaj kompozitaj materialoj daŭre provizas progresintajn solvojn por la ĝisdatigo de la fotovoltaika industrio, dum karbonaj kompozitaj termikaj kampokomponantoj helpas plibonigi la efikecon kaj sekurecon de kristala silicioproduktado; Fleksebla kaj efika paka ŝtofo plibonigas la stabilecon kaj daŭrivon de fotovoltaikaj ĉelgrupoj; Fibraj materialoj kiel pres-ekranoj estas uzataj por fabriki fotovoltaikajn modulojn, reduktante krudmaterialajn kostojn kaj plibonigante lumenergian konvertan efikecon.6

En la kampo de baterioj, fibro-bazitaj apartigiloj povas efike malhelpi kurtajn cirkvitojn inter pozitivaj kaj negativaj elektrodoj, plibonigi la ŝargan kaj malŝargan rendimenton kaj sekurecon de baterioj; Fibraj elektrodaj materialoj plibonigas la konduktivecon kaj strukturan stabilecon de elektrodoj; La alt-temperatur-rezista kaj kontraŭflama ekstera pakaĵŝtofo plibonigas la sekurecon de bateria uzo.

En la kampo de hidrogena energio, alt-efikecaj bateriapartigiloj povas esti uzataj por elektroliza hidrogenproduktado, alt-efikecaj fibraj kompozitaj materialoj estas uzataj por fabriki hidrogenajn stokujojn, kaj ŝtofoj kun bona hermetikeco kaj korodrezisto estas uzataj por protekti hidrogenajn transportduktojn.

Plurtavola ne-teksita ŝtoforandosplisado, malfaldita neteksita ŝtofo larĝo povas atingi dekojn da metroj, ultralarĝa neteksita ŝtofo kuniganta maŝino!


Afiŝtempo: Jan-03-2025