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光固化金属保护涂料及工艺线设计
紫外光固化涂料是利用紫外光照射涂料树脂发生聚合架桥反应的固化方式,在低温的条件下短时间内就能完成涂料的固化过程。紫外固化技术完全符合“3E”原则,即节约能源,一般紫外固化能耗为热固化的 1/5;生态环境保护;经济,流水线生产,加工速度快,劳动生产率高,有利于降低生产成本。本品为无溶剂的环保涂料,是固化速度快、无污染、节能的绿色产品,在紫外光照射下干燥极其迅速,干燥后漆膜坚硬,附着力强,有极高的光泽和丰满度
江南大学 2021-04-13
蓝宝集佳清水混凝土保护剂
长期外露的混凝土,在风雨、紫外线等等因素的作用,再经过时间的洗礼,清水混凝土表面会逐渐失去原有的光泽及其装饰效果,取而代之的是雨水的印迹,表面的风化以及混凝土饰面上的各种微生物的滋生。清水混凝土饰面不经保护会使其表面受到不同的侵害,让清水混凝土失去装饰性,长期的外露,也将使混凝土的寿命受到影响。来看几个没有保护的清水混凝土饰面吧,时间与自然界的威力还是很大的。 未经保护的清水混凝土饰面,已经被岁月摧残的没有了原有的样貌,清水混凝土的饰面与其他的材料一样,成为了自然环境的同归面。 风雨的洗礼,使清水混凝土的结构出现了问题,清水混凝土的表面已经没有了原始的素颜感,岁月的印迹深深的钉在清水混凝土的饰面之上,长期的外露已使其饰面饱经风雨,并被风雨留下了深深的烙印。 像这样景观中的清水混凝土饰面,没有经过保护,处于南方潮湿环境中,再加上梅雨季节的洗礼,这个清水混凝土的饰面上已经开始变绿,苔藓类微生物已经逐渐的在其表面滋生新的生命。长期的裸露,不加保护,后期将会起来越严重,以致看不到清任何清水混凝土的装饰效果,取而代之的是满是苔藓的绿色墙面,时间久了,就会影响到混凝土的寿命,可以看到,在这个墙上已经开始有些地方在开裂。 早年的清水混凝土建筑,在风雨,自然环境的作用下,经久累月,装饰性的清水混凝土已经成为建筑的影响者,风雨使清水混凝土的饰面变了模样,不加保护的清水混凝土饰面,已没有清水混凝土的素雅与艺术感。 经过保护与不经保护的清水混凝土饰面,在经久累月的效果下,不需要太长的时间,一两年的时间,两种效果就不一样了。清水混凝土保护剂可以使清水混凝土的饰面长期受到保护,优异的耐久性及保护功能,渗透到混凝土的内部进行有效保护,使清水混凝土的饰面有了同寿命的护航者。 清水混凝土也需要呵护,更需要我们精心的呵护,它的要求并不高,只需要在建筑成型之后涂刷一到二遍的清水混凝土保护剂就好了。 当出现这种清水混凝土的饰面情况时,通过清水混凝土保护剂来重新保护清水混凝土饰面,并经过处理后,还是可以把已经被侵蚀的混凝土饰面变回原有的样貌的。这就是清水混凝土强大的修补保护功能了。清水混凝土保护剂,不仅可以保护清水混凝土的饰面,还可以修补已经被风化或是受到侵蚀的清水混凝土饰面。 经过清水混凝土的修补翻新,清水混凝土原有的饰面被找回,并且可以长期的受到保护,不再受外来物质的影响,以充分的保障清水混凝土饰面的装饰性及耐久性。 清水混凝土修补过后的效果,裂缝被修补好,但清水混凝土的饰面效果还是原有的装饰效果 旧的已被破坏的清水混凝土被翻新,让清水混凝土恢复了原有的样貌,这就是清水混凝土的保护剂的装饰性修补性。 还记得上图那个长满苔藓的清水混凝土图片么?通过后期 的修补工艺,可以使其重归新颜。 蓝宝集佳清水混凝土保护剂,可针对清水混凝土饰面进行修补,同时也能够对清水混凝土进行保护。修补后的清水混凝土可保留原始的混凝土装饰效果,使其在装饰中如新。同时可以达到不是现浇却胜似现浇的装饰效果。
北京市蓝宝新技术股份有限公司 2022-02-24
自制视力保护提醒器套材
通过视力保护提醒器报警试验理解反馈的原理。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
中国传媒大学2022年重要系统等级保护测评项目竞争性磋商
中国传媒大学2022年重要系统等级保护测评项目竞争性磋商
中国传媒大学 2022-06-09
基于深度学习的光伏并网系统电能质量预测及调控策略研究
本成果围绕光伏并网系统电能质量展开。基于深度学习算法,研究谐波等电能质量指标变化规律,运用特征提取技术处理时序数据,实现电能质量预测。研发基于态势感知的电能质量调控装置,总谐波补偿率不小于 90%,补偿次数 2 - 50 次。成果形式包括研究报告、调控装置示范应用,申请发明专利 3 项,发表论文 3 篇。应用场景涵盖光伏电站、配电网等,可提升电网可靠性与经济性,减少设备损耗、优化调控策略、降低弃光率,为新能源消纳提供支撑。
沈阳农业大学 2025-05-21
福建水利电力职业技术学院
● 国家优质专科高等职业院校●全国水利行业技能人才培养突出贡献单位● 全国优质水利高等职业院校建设单位● 福建省示范性现代职业院校重点建设单位● 福建省就业评估优秀高等职业院校● 第六届黄炎培职业教育奖优秀学校奖● 福建水电人才的摇篮福建水利电力职业技术学院是经国家教育部批准的全日制公办普通高等职业学院,福建省首批公办示范性高等职业院校、福建省示范性现代职业院校重点建设院校。学院创办于1929年,是福建省唯一一所以水利、电力为主要专业特色,建筑类、机电类、电子信息类专业(群)协调发展的高职院校。在90年的职业教育办学历史中,学院培养了5万余名毕业生,许多学子成为当地水利、电力等行业的技术骨干或领头人,在社会上享有“福建水电人才摇篮”的美誉。 学院占地总面积1066亩(含厦门4亩),建筑面积近20万平方米,现有全日制在校生10000余人,教职工近500人,专任教师中正高职称14人,副高职称80人,高级职称占专任教师的比例为36.25%。设有水利工程系、电力工程系、建筑工程系、信息工程系、机电工程系等5个专业教学系和公共基础部、马克思主义学院。现有校内外实训基地210个,有中央、省级财政支持实训基地26个。学院建有院士专家工作站暨清华大学海西水利综合实践基地、数字流域福建省高等学校应用技术工程中心、福建省动力电池材料应用技术协同创新中心。学院学生累计在全国性、行业及福建省各级各类职业院校学生技能比赛中获得532个省部级奖项,其中有128人次获得83个一等奖及以上奖项。 学院与中水十六局开办“闽江国际班”、与中国电建开办“金砖班”,同时与国网福州、泉州供电公司、闽东电力公司、福州地铁集团、厦门三安集团、宁德新能源等企业开展合作办学,与福州安博榕信息科技有限公司共建软件学院,与厦门大拇哥动漫股份有限公司成立“大拇哥学院”。形成优势互补、互利双赢的对外合作与交流格局,进一步拓展办学途径和提升学校办学实力。多年来,学院毕业生平均就业率达到97.92%,初次就业率96.40%,学院还被评为“福建省就业评估优秀高校”。
福建水利电力职业技术学院 2021-02-01
一种电力铺设用电线收拉装置
成果描述:本实用新型公开了一种电力铺设用电线收拉装置,包括主体,所述主体上设有控制器、收线箱、电机箱,所述收线箱的箱体内部设有收线轮,所述收线轮的中心轴线上设有主轴,所述主轴的两端通过固定轴固定在所述收线箱内,所述固定轴与所述收线箱之间通过轴承连接,所述固定轴的一端设有紧固手轮,所述紧固手轮与所述收线箱之间通过螺纹连接,所述电机箱内安装有步进电机,所述步进电机的电机轴与所述固定轴传动连接,所述收线箱的箱体上设有导向装置,本实用新型有效解决了在收线轮收线的过程中电线扎堆卷曲在收线轮的表面,实现了电力铺设用电线收拉过程,有效保护电线不受损害,具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。市场前景分析:本实用新型有效解决了在收线轮收线的过程中电线扎堆卷曲在收线轮的表面,实现了电力铺设用电线收拉过程,有效保护电线不受损害,具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
如何降低云服务商电力成本的问题
此研究成果考虑云服务提供商在同一电力市场中运营多个数据中心的场景,假设服务商可以在数据中心之间进行工作负载转移。由于数据的电力需求巨大,负载转移能够影响电力市场的节点边际电价。课题组将所研究的问题建模为一个双层问题,以探究最小化服务商运营成本的任务转移策略,该问题考虑了数据中心的市场力。上层是服务商的运营成本最小化问题,下层是确定电价的电力经济调度
南方科技大学 2021-04-14
750kV油浸式电力变压器
随着我国大型水电、火电及核电基地的建设,我国对远距离、大容量超高压及特高压输电的需求日益增加。 2005年底我国交流750kV电压等级的电网投运,标志着我国进入特高压电力时代。对电力变压器的研究,我们已从最初的大部分依赖进口,发展到如今可以自主研发与进口产品具有相当竞争力的产品。 我公司根据750 kV产品技术特点,通过分析研究国内外超高压变压器技术资料,在重点解决绝缘结构、漏磁场分析、抗短路能力等关键技术问题的基础上,通过对两柱并联和串联、强油冷却和自然冷却、励磁线圈电压选取及调压线圈结构等不同方案的分析比较,并同时结合变压器安装位置、国内运输条件等要求, 设计制造的产品顺利通过中电联技术鉴定,具有损耗小、噪声低、体积小、抗短路能力强、无局部放电及过热等特点,主要技术性能指标达到国际先进水平。
山东泰开变压器有限公司 2021-08-26
电梯势能综合回收利用及安全保护装置
对电梯运行中能耗产生机理开展研究,掌握不同电梯种类运行过程中能耗随时间变化的统计规律,为优化能量回收利用控制策略奠定基础;研究电梯配置参数和运行曲线 等对电梯能耗的影响。新型可匹配蓄能器充压非线性上升特性的恒功率变量柱塞泵的研发,曳引电梯动态特性的数字仿真分析及试验研究,通过曳引系统的功能关系,建立典 型曳引电梯的的液电混合控制动力学模型,采用专用的机电系统仿真软件进行分析。电梯运行过程关键参数的试验测试系统,建立能够模拟电梯运行的四象限加载试验系统, 对建立的能量回收利用系统进行试验考核;在实际电梯中示范应用及节能效果测试。
太原理工大学 2021-05-06
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