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焦炉上升
管
余热利用技术
项目简介焦炉上升管余热利用是炼焦厂除红焦显热利用(干熄焦余热锅炉发电) 之外的一个重大节能工程, 国家“十一五” 和“十二五” 发展纲要都有明确要求, 目前已有不少焦化厂正在筹建焦炉荒煤气余热利用装置。 我们开发的本节能装置以蒸汽的形式回收荒煤气显热, 产生的蒸汽可以直接使用(8Kg 或 16Kg) 或发电。成熟程度在进行实验室试验, 希望能联合开发。技术指标可产生(8Kg 或 16Kg) 蒸汽或发电。市场分析
安徽工业大学
2021-04-14
一种双腔气囊
管
本实用新型公开了一种双腔气囊管,包括气囊管主体,气囊管主体内具有引流通道,气囊管主体前端部分开设有与引流通道相通的引流孔,气囊管主体末端连接有与引流通道相通的引流接头,气囊管主体前端侧壁上设有包覆引流通道的气囊,气囊管主体侧壁内设有与引流通道并行的充气通道,充气通道一端与气囊连通,另一端连接有充气接头,气囊的长度为0.5~1.5mm。将气囊的长度设置为0.5~1.5mm时,气囊能够充盈均匀,不容易发生偏心鼓胀的现象,能有效的压迫出血点,止血效果良好。
浙江大学
2021-04-13
PE/VC资
管
解决方案
基金、项目全流程数字化管理,核心数据集成展示页面可选择多种估值计算方式、调整现有估值模型或录入导入历史估值数据风控模块支持多种预制触发指标,全平台预警,风险集中度等指数自动上报鲸准对接平台智能推荐项目,线上尽调助手
江苏鲸准数科信息产业发展有限责任公司
2021-02-01
充填料浆环
管
试验系统
系统的组成与功能 充填环管试验设备主要由:计量系统、配料系统、搅拌系统、泵送系统、检测系统、管路系统和试验自动控制系统等子系统组成。 在充填环管试验过程中,系统进行充填材料自动配比,料浆浓度、料浆流速、料浆流量、料浆密度、料浆温度以及塌落度、泌水率及粘稠度等料浆流动参数及特性的测试工作。并在实验测试数据基础上,可自动绘制出各参数之间的关系曲线,进行分析和文章的编写,本套试验系统是进行矿业工程领域研究与分析重要的基础设备。 系统已在中国矿业大学、北京科技大学、华北理工大学、山东科技大学、江西理工大学、武汉理工大学等高校制作完成。 系统的主要特点 监控系统:膏体填充料浆环管试验设备,自动控制系统是搅拌设备的核心控制部件,系统是由上位控制计算机单元,可编程控制器(PLC)单元等组成的分布式计算机控制系统,各单元之间利用RS232标准串行口进行通讯,系统能够自动完成各个工作环节的工作状态控制,配料计量,搅拌等试验工艺过程。 温度测量:温度传感器安装在管道上,测量的流体温度通过温度变送器转换成毫伏电信号,传到PLC 控制器,转换成数字信号,通过上位机显示温度数值。 管道填充料密度:采用核密度计,安装在环管系统中,进行相似模拟材料密度的检测。 管道压力测量:采用隔离压力变送器,安装在管道上。检测的压力大小,通过变送器转换成1~5VDC的模拟信号,传到PLC控制器,转换成数字信号,通过上位机显示压力数值和曲线。 管道阻力测量:通过测量流体在一段管道里的压差来表示,采用隔离式远传差压变送器,安装在一段管道上的两端,测量两点的压力差。通过变送器转换成1~5VDC的模拟信号,传到PLC 控制器,转换成数字信号,通过上位机显示数值与曲线。 料浆流量测量:安装在管道末端测量流体在管道里的流速,通过流量计采集信号并转换成1~5VDC的模拟信号,传到PLC 控制器,转换成数字信号,通过上位机显示流量数值与曲线。
青岛乾坤兴智能科技有限公司
2021-09-13
Q波段连续波曲折波导行波
管
曲折波导行波管是传统螺旋线和耦合腔行波管的折中,具有较宽的工作带宽和较大的功率容量,在毫米波和太赫兹频段具有独特的优点。为了进一步提高器件的性能,研制了新型慢波结构,以及毫米波段新型慢波结构真空电子器件。研制成功的Q波段连续波曲折波导行波管突破了高效率曲折波导慢波结构设计、加工与装配、大电流密度电子枪、大功率连续波输出等关键技术,实现了大功率输出。 曲折波导慢波结构 Q波段连续波曲折波导行波管应用于卫星通信、电磁干扰等装备系统中。
电子科技大学
2021-04-10
LZG-XX-HL 系列冷轧
管
机
该轧机属机电一体化产品。开式工作机架采用了环孔型轧辊对管坯进行长行程轧制,行程长度与德国SKW-75-VMR轧管机相同。 回转送进机构由原来复杂的机械传动改为简单可靠的电气传动完成,由于自行开发的电控系统采用独有技术解决了管坯送进量准确、稳定和回转角度任意可调的难题,大大简化了机械传动的调整、维护,不仅明显降低了机械传动中的刚性冲击和噪音,也大大减少了使用和维护成本。 由于该轧机可实现正、反向无扭回转,出料系统中设置了由水平料槽、卷取机、料筐装置等组成的直线在线卷取系统,实现边轧制边卷取,从而大大节省了车间占地面积。 本轧机是在吸收了国内外SKW―VMR、LG―GH、XЛT 等系列轧管机的基础上采取洋为中用,新老结合的方式,自主研制开发的新型冷轧管机。
北京科技大学
2021-04-11
碳纳米
管
超级电容器
本项目产品目前超级电容器的致命缺陷,创新构建了以改性的碳纳米管(CNTs)为骨架,在此基础上合成以CNT为纳米茎、片状纳米镍基多元氧化物为枝叶的三维纳米结构材料。由该材料体系结构作为超级电容器正极材料时,CNT形成一维电子“快速通道”,在充放电过程中,电荷能通过CNT快速通道进行超高速交换。而片状纳米镍基氧化物具有巨大的表面积兼有非常强的电化学活性,使其赝电容效应的极具显著。该材料体系结构的另外一重大优点为在电容器制备过程中可以高效地避免纳米材料很容易出现的团聚现象,可以保证该三维纳米结构能获得最大的比表面积,从而使能量密度大大提高。因而,由该纳米三维结构电极材料制备的超级电容器可以获得了非常大的比电容、很大的能量密度和非常高的功率密度;更特别地,充电时间远小于锂离子电池和铅酸电池,在充电设备允许情况下,充电时间可以减小到2分钟以内;循环寿命也高于锂离子电池10倍以上;并且该超级电容器具有非常高的可靠行,制备和使用都非常环保和安全。该项目产品不仅仅可以广泛应用于原有的电容器应用领域,更特别地,可以代替现有巨大市场规模的铅酸电池和锂电池等二次电池而可广泛应用于电动自行车、新能源汽车、电站储能、工业电动运输装置、电动工具、便携式电子设备、通讯基站的备用电源、军事装备(单兵备用电源、瞬时大推力陆用装备、无人机、空间飞行器等)等,具有千亿级的市场规模。 技术指标: ? 能量密度:30-80Wh/kg(目前商业超级电容器的最高仅为8Wh/kg) ? 功率密度:2-20kW/kg ? 充电时间:小于5分钟 ? 循环寿命:大于5000次 项目产品的技术和性能优势: ? 超大的电容量:比传统电容器容量高6个数量级,比现有商业化的超级电容器的比能量高10倍,已经超过铅酸电池的能量密度。 ? 超高功率:比锂离子电池的功率密度高两个数量级以上。 ? 充电速度快:比锂离子电池快10倍以上。 ? 更长的充放电循环使用寿命:比锂离子电池的寿命高1个数量级以上。 ? 具有免维护:可随时浅充、满充和过充电、浅放电、全放电,对电池不会损害,无记忆效应。 ? 高可靠性:超级电容器从生产至使用过程中,均不会出现锂离子电池爆炸问题,即使在严重挤压和高温下也是安全可靠的。 ? 环保无污染:从生产、使用到报废回收,均不存在污染,是典型的绿色产品。 ? 生产成本低,生产工艺兼容性好:电极材料的制备工艺兼容常规材料的制备工艺;电容器的制备工艺可以完全兼容锂离子电池的生长设备,但工艺要求更加简单。
电子科技大学
2021-04-10
Q波段连续波曲折波导行波
管
曲折波导行波管是传统螺旋线和耦合腔行波管的折中,具有较宽的工作带宽和较大的功率容量,在毫米波和太赫兹频段具有独特的优点。为了进一步提高器件的性能,研制了新型慢波结构,以及毫米波段新型慢波结构真空电子器件。研制成功的Q波段连续波曲折波导行波管突破了高效率曲折波导慢波结构设计、加工与装配、大电流密度电子枪、大功率连续波输出等关键技术,实现了大功率输出
电子科技大学
2021-04-10
碳纳米
管
超级电容器
该项目产品不仅仅可以广泛应用于原有的电容器应用领域,更特别地,可以代替现有巨大市场规模的铅酸电池和锂电池等二次电池而可广泛应用于电动自行车、新能源汽车、电站储能、工业电动运输装置、电动工具、便携式电子设备、通讯基站的备用电源、军事装备(单兵备用电源、瞬时大推力陆用装备、无人机、空间飞行器等)等,具有千亿级的市场规模。
电子科技大学
2021-04-10
非金属管道智慧
管
件系统
1 研究背景 1.1 高压力、大直径和高可靠性的非金属压力管道需求迫切 管道作为五大运输方式之一,是输送石油、天然气、饮用水等重要能源和资源的主要手段,对国民经济的发展和稳定至关重要,被称为国民经济的“生命线”。我国压力管道发展迅猛,应用规模不断增大,在石油、天然气和饮用水输送等重大工程建设中发挥了不可替代的作用。在油气领域,国内油气管道已形成纵横东西、贯通南北、连接海外的管道输送网络。目前我国的原油管道1.9×104km,成品油管道2×104km,天然气干线管道4.8×104km,油气管道的总长度稳居全球前五名。以西气东输三线为例,其西起新疆霍尔果斯,东至福建省福州市,全长5220km,设计年输量3×1010m3。此外,油田集输管网和城镇燃气管网的管道长度已达到数十万公里,且仍在不断增长,成为油气管道重要组成部分。在水资源输送领域,为解决我国的水资源时空分布不均问题,我国已经实施了多项跨流域、跨地区的长距离管道输水工程,如南水北调工程、广东省的“东深引水工程”和“西江引水工程”、天津的“引滦入津工程”和山东的“引黄济青工程”。以南水北调中线工程为例,年均输送生活、工业用水6.4×1010m3,农业用水3×1010m3,供水范围内总面积15.5万平方千米,惠及沿线6000万人口。 以聚乙烯及其增强复合管为代表的非金压力属管道具有耐腐蚀、抗震、柔性好、寿命长等优势,在越来越多的应用领域替代金属管道,成为世界各国竞先研发的未来管道发展方向。全球非金属管道的年均增速约5.9%,我国聚乙烯管道年平均增速更是达15%。 随着聚乙烯及其增强复合管的不断发展,其在燃气和输水等领域应用不断扩展。在燃气领域,在燃气领域,美国、英国、丹麦等的城市燃气管道中聚乙烯管应用比例均接近100%,而我国新铺设的中低压城市燃气管90%以上采用聚乙烯管材。在输水领域,我国城市建筑排水管道85%采用塑料管,城市排水管道的塑料管使用量达到50%,城市供水管道(DN400mm以下)80%采用塑料管,村镇供水管道90%采用塑料管,逐渐占据主导地位。目前,多数国家已经在燃气和给水领域选择聚乙烯管逐渐替代金属管道,实现以塑代钢。 近年来,非金属压力管道逐渐在更高压力、更大直径和更高安全性要求的油气集输、核电冷却水输送等领域广泛应用。如在油田的油气集输及开采领域,用于油气田注水的非金属压力管道(直径50-75mm),工作压力已经达到32MPa;用于油田站内给水的非金属压力管道(直径315mm),工作压力已经达到2MPa;用于油田集输管的非金属压力管道(直径50-75mm),工作压力已经达到4MPa,平均工作温度高达60℃。在核电站冷却水输送领域,美国的Callaway核电站率先铺设聚乙烯管道的外围冷却水系统,我国新建的AP1000核电站(浙江三门核电、山东海阳核电)外围冷却水输送均采用聚乙烯管道(直径752mm,径厚比DR9)。由于聚乙烯管道具有耐海水及微生物腐蚀、抗震等优势,许多现有核电站冷却水管道系统也逐渐更换为聚乙烯管道,如2017年大亚湾核电站成功将其核安全相关的反冲洗系统管道更换为200mm,DR9的聚乙烯管道。 1.2 管道系统安全性的要求日益迫切 随着聚乙烯管道系统在燃气、供水等领域的应用日益广泛,其安全问题受到越来越多的关注。根据中国城市规划协会地下管线专业委员会的统计报告,2009年至2013年中国城市管线典型事故共计75起,而其中导致人员死伤的27起。南京“7.28”管道泄漏爆炸事故共造成22人死亡,120人住院治疗,爆燃点周边部分建筑物受损,直接经济损失4784万元。台湾“8.1”燃气泄漏爆炸事故中多条街道陆续发生可燃气体外泄,并引发多次大爆炸,造成32人死亡,321人受伤,经济损失高达1.4亿元。类似的管道泄漏导致爆燃的事故给全社会带来了重大的公共环境和人身安全的威胁。 随着聚乙烯管道系统在燃气、供水等领域的应用日益广泛,全社会对管道系统安全性的要求也日益迫切。 1.3 焊接过程的温度控制是提升管道系统可靠性的关键 当我们追溯这些事故的源头,会发现有53%的聚乙烯管道系统故障发生在管道的接头处——即管材与管材焊接的部位(来自塑料管道数据库委员会PPDC)。接头作为管道系统中质量最薄弱的环节,其焊接质量影响到整个管道系统的安全运行。 电熔焊接是目前聚乙烯管道最常用的连接方式之一。它通过预埋在电熔套筒内部的电阻丝加热电熔套筒的内表面及管材的外表面,使二者吸收热量并熔融,而后固定、冷却。 在电熔焊接过程中,温度是最重要的参数,也是造成接头失效最本质的原因。不合理的焊接工艺导致的焊接过程的温度控制不当,引发冷焊和过焊等缺陷。内部温度过高会使得金属丝周围的聚乙烯材料因温度过高而裂解,从而导致接头强度不足,产生过焊现象;内部温度不足则会导致熔合区深度和界面强度不足,产生冷焊现象。冷焊缺陷很难从外观上或通过常规液压试验分辨,但其可能导致焊接接头在服役过程中沿熔合面发生贯穿裂纹扩展失效,具有很大的安全隐患。 1.4 应用过程的安全状态监测是保障管道系统安全运行的关键 接头是管道系统的薄弱环节。美国塑料管研究所(PPI)技术总监Sarah Patterson在2016年美国机械工程师协会(ASME)压力容器与管道(PVP)50周年会的大会报告上指出,非金属管道的无损检测与安全监测研究是今后塑料管道技术发展应用的重要课题。 在接头安全监测方面,管道的服役过程安全监测研究主要有以下四种:(1)基于应变的监测技术:主要采用应变片等传感器测量管道应变。该方法技术成熟,但测点多、电路复杂,且仅能获得材料表层局部的应变信息。(2)连续碳纤维复合材料自监测技术:如内嵌连续碳纤维的复合材料,可以实时提供结构应变信息。采用连续碳纤维自监测的应变灵敏度系数小于传统应变片,且应变检测范围很小。(3)基于埋入传感器的监测技术:如利用嵌入式光纤光栅的管道应变场监测。光纤检测集成度高、精度高,已经在管道、桥梁等结构的智能监测中得到广泛应用。(4)基于导电填充材料的监测技术:在不导电的聚乙烯或其他非金属基体树脂中掺入少量导电纤维或颗粒,从而在材料中建立导电传感网络,当材料产生变形或局部损伤时,导电网络相应地产生导通节点数变化或局部断开,通过测量材料宏观电阻变化可以获得材料应变或局部损伤等信息。 基于导电填充材料的智能监测技术一直是混凝土结构与生物传感器领域的前沿与热点。其关键问题是如何通过合理的传感器设计,在不影响监测对象本身工作特性的同时,有效地提取监测对象的服役状态和结构损伤信息。开展结构安全监测技术研究,智能监测感知压力容器与管道结构失效特征参量,实现损伤失效的预警和运行的自主优化,是未来压力容器行业重要的研究方向。 2 智慧管件系统解决方案 非金属管道的智慧管件系统包含管件焊接过程的温度场智能调控和管件使用过程的损伤自监测两个功能,如图1所示。 2.1 焊接过程温度场调控 电熔焊接过程从本质上是电阻丝通电生热、聚乙烯材料相变熔合的过程,熔区温度在时间和空间上的变化很大程度上体现出焊接过程的发展。如图2所示,智能焊机的“智能”正是来源于我们所提出的熔区复合温度场理论模型。该模型能够根据采集到的实际电压电流数据,小成本、高精度地实时推演焊接过程的发展。不同于传统焊机对被控对象内部情况的“一无所知”,智能焊机首次采用基于熔区温度场的方式在线监测焊接过程,使得参数的调节和设计有坚实的理论依据。 在温度场模型的基础上,本作品能实现对焊接过程的质量控制。在焊接接头性能与加工条件的研究上,团队通过热重分析和凝胶渗透色谱分析研究PE100在不同温度焊接后的热降解行为,得出典型工业级PE100材料的允许焊接最高温度在270℃的结论。同时,通过超声检测和梯度试验的方法证实了管材熔区深度与焊接界面强度的关联。 基于上述理论研究和多次实践,对聚乙烯最高温度和熔区拓展深度进行控制是应对过焊和冷焊缺陷的重要方式。智能焊机对质量进行控制的思路即通过实时温度场计算聚乙烯最高温度和熔区边界,让最高温度在不超过270℃,熔区深度控制在2~3mm。为使焊接效率最高,通过由调整次数、焊接时长、最高温度等指标组成的代价函数对不同调整策略进行评价,从而获得最优的电压调整策略。通过这种温度主动控制的方式,管道焊接缺陷产生的概率下降超80%。 1.1 服役过程安全状态自监测 为了实现管道系统服役过程的安全状态自监测,采用短切碳纤维(SCF)增强聚乙烯复合材料(PE-SCF)制备电熔管件。由于碳纤维SCF具有良好的导电性,随着纤维含量的不断增加,填充在聚合物基体内部的短碳纤维能够形成良好的导电网络,如图3所示。PE-SCF复合材料内部SCF导电网络的破坏与重组赋予了该材料压阻效应,能够用于监测PE-SCF复合材料承受的载荷。图4为循环拉伸载荷下PE-SCF的应变和电阻响应与时间的关系。可以看出,PE-SCF复合材料的监测电阻能够及时反映材料承受的应变。随着应变增加,材料的电阻值增加;应变降低,材料的电阻值也降低;并且监测电阻对应变变化的响应具有很好的稳定性。PE-SCF复合材料在拉伸力作用下发生变形,部分短碳纤维导电网络断开,导致材料的电阻率增加。随着应变的降低,短碳纤维之间的接触恢复到初始状态,电阻值也随之恢复。结果表明PE-SCF应变与电阻变化之间存在确定的关联机制,初步论证采用PE-SCF复合材料制备具有自监测功能的电熔接头具有可行性。 图5显示了爆破试验过程中所监测到的PE-SCF电熔接头的电阻和压力变化曲线。结果表明,随着内部压力的升高,两个电极之间的电阻会不断增加,电阻变化率曲线的斜率也迅速增加。这是因为在加压初始阶段,电阻变化主要由基体的弹性变形引起,在这种情况下,材料内部的导电网络仍然完整,因此电阻不会产生很大变化。当压力继续增加时,材料内部形成微裂纹,导致局部导电网络的破坏,电阻变化率显著增加。初步实验表明,利用电阻变化率监测PE-SCF电熔接头的内压载荷及结构损伤状态具有可行性。 图6显示了峰值内压为5MPa时的循环加载实验期间,电熔接头上监测到的电阻变化曲线。可见电熔接头表面电极之间的电阻变化趋势与接头内部的压力变化趋势一致,且每个周期的峰值电阻十分稳定。基于电阻测量的内压监测灵敏度系数约为29.56%/MPa。实验结果表明,载荷和监测到的电阻信号存在较为稳定的关联关系,因而用电阻变化监测电熔接头内部压力的变化是可行的。 上述测试结果表明,采用PE-SCF复合材料制备电熔管件,利用PE-SCF材料的压阻效应,能够实现基于电阻测量的管道系统在服役过程中的内压及安全状态实时监测,提升了管道系统的服役安全性。
浙江大学
2021-05-10
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