Greengirt Max和Greengirt Optima都是来自高级建筑产品家族的复合金属混合动力车(CMH)Z-Girts,旨在与各种Greengirt Conture Conture Instruiled Insiver层和SmartCi建筑物外壳系统一起使用。GreenGirt Max是主要模型,设计为最大强度,耐用性和热效率,在两个法兰中具有16口径的金属插入物,可增强性能和紧固件保留。它利用了数千个建筑项目开发的最佳实践工程和质量标准。
炉膛壁中的致密耐火材料在加热时会发生热膨胀;因此,在耐火材料相接处(例如角落)会留有间隙。为了分别防止热效率低下和负压损失,纤维通常被填充到膨胀缝中。接头的宽度各不相同,但通常将 50 毫米宽的毯子折叠成“U”形并插入 20-25 毫米的间隙中。当炉子仍然温暖时,这家原铝生产商会手动进行定期维护。
我们还根据几个指标评估了每种能源和技术:资本和运营支出、能源成本、技术成熟度、市场增长前景、热效率、二氧化碳排放量和其他环境风险。跨技术比较突出了每种能源和技术对纺织行业的整体成熟度和适用性。生物质虽然具有碳中和的潜力,但也面临着森林砍伐和土地利用变化等挑战。天然气虽然成熟,但仍面临着价格波动和气候与环境风险,尤其是甲烷泄漏,这可能会抵消其与煤炭相比的气候效益。太阳能热技术虽然能够提供零碳热能,但在纺织应用方面面临挑战,因为该行业有大量的蒸汽和
我们的客户是消费市场的全球电子设备制造商。这些设备中的许多装有加热元件的设计,这些元件旨在在300°C左右的高温下运行。因此,客户的设备可能需要很长时间才能从室温加热到所需的工作温度。客户希望最大程度地减少这种情况,因此正在寻求可以将其纳入设备中的材料和/或技术,以加快加热组件的坡道速率。潜在的解决方案可能包括增强热辐射的技术(即红外加热),具有高热导率的材料(例如陶瓷,石墨烯,钻石等)或可以应用于表面以提高热效率的涂层(例如高发射涂层)。