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能源问题是我国和世界各国面临的重要问题,解决能源的根本途径,一是开发能源,二是节约能源,目前我国采取开发与节约并重的能源方针,并把节能放在优先地位。1 推广应用聚氨酯管道直埋节能新技术的实例 平顶山矿务局化工厂是河南省最大的煤矿爆破器材定点生产厂,年耗标煤5000 t,这个厂蒸汽管道全长5400m,锅炉年运行时间达6120h。蒸汽主要用于生产、采暖、职工澡塘。蒸汽供热管道的保温材料原来采用珍珠岩、石棉绳和玻璃丝;还有一部分管道是裸管,没有任何保温措施。经测算,该厂每年仅蒸汽管道一项的热损失达4.9×10~(10)kJ,折合标准煤为1672.24t。能源浪费很大。 按照能源部《煤矿节约能源若干规定》的要求,热力管道应采用先进的保温技术和保温材料,严禁裸露和简易包扎;热力管网要推广架空或采用聚氨酯保温直埋敷设。1991年,平顶山矿务局环保节能处投资14万元,采用聚氨 相似文献
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白鸽康媛媛张永辉代丽娜井蕊璇胡沛玮 《炭素》2022,(2):3-7
通过设计、制备三种不同结构类型的炭纤维预制体,利用化学气相沉积、表面涂层等工艺获得低密度保温材料制品,并对不同结构的制品进行体积密度、导热性能及力学性能的表征,结果表明,利用整体式Ⅱ结构炭纤维预制体获得的低密度保温材料制品的体积密度为0.33 g/cm3,导热系数为0.16 W/m·K(室温),平均拉伸强度为17.44 MPa,平均弯曲强度为16.30 MPa,综合性能表现最为优异。 相似文献
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表面未处理的碳纤维具有较大的惰性,为了改善碳纤维和环氧树脂的结合效果,通过将碳纤维浸入浓HNO3中,控制浸入时间,制备了碳纤维/环氧树脂复合保温材料。研究了浓HNO3处理时间对复合材料的微观形貌、力学性能和保温性能的影响。结果表明,浓HNO3的处理使碳纤维表面发生了氧化,凹槽数量增加,环氧树脂和碳纤维的结合强度增加。碳纤维/环氧树脂复合保温材料的拉伸强度和断裂延伸率均随浓HNO3处理时间的增加而先增大后降低,当浓HNO3处理时间为3 h时,复合材料的拉伸强度和断裂延伸率均达到最大值,分别为45.9 MPa和1.75%。在800℃下,当HNO3处理时间为3 h时,复合材料的残留质量最高为7.73%,热稳定性最佳。随着浓HNO3处理时间的增加,复合材料的导热系数先降低后轻微增加,当HNO3处理时间为3 h时,复合材料的导热系数最低为0.027 W/(m·K),具有良好的保温性能。 相似文献
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本文以包头市通信管道工程为例,阐述了聚氨酯硬泡隔热保温材料在跨河桁架管道中的作用、施工方法以及应用前景。 相似文献
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当前建筑节能问题已经受到全社会的普遍关注。建设主管部门发文要求建筑节能50%,这就要求对房屋的每个部位都要考虑节能,而最为重要的是加强围护结构的保温节能。本文介绍的是作者所在地采用R.E-CG型外墙外保温材料的监理施工质量控制。 相似文献