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公开(公告)号:CN117726035A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311751413.9
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京市科学技术研究院资源环境研究所 , 北京市科学技术研究院
IPC: G06Q10/04 , G06F18/25 , G06F18/243 , G06F18/213 , G06F18/2415 , G06N3/0442 , G06N3/049 , G06N3/047
Abstract: 本发明公开了一种地源热泵空调系统生命周期评价方法,包括获取地源热泵空调系统生命周期的运行数据,对所述运行数据进行预处理,对所述运行数据进行时间序列分析获得变化数据,提取所述变化数据的运行特征,采用筛选模型对所述运行特征进行筛选获得影响特征,采用关联分析模型对所述运行特征进行相关性分析获得周期特征,根据所述影响特征和所述周期特征构建生命周期评价模型,将待评价数据输入所述生命周期评价模型,输出生命周期评价结果。该方法不仅可以提高地源热泵空调系统生命周期评价方法的精度,同时具有较好的可解释性,可以直接应用于地源热泵空调系统生命周期评价系统中。
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公开(公告)号:CN117447783A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311474898.1
申请日:2023-11-07
Applicant: 北京市科学技术研究院
Abstract: 本公开是一种耐压聚乙烯管材及其制备方法和应用。该耐压聚乙烯管材的制备方法包括:原料准备,原料包括质量百分比为(90~100)∶(5~10)∶(0.05~2.0)∶(0.05~2.0)∶(0.01~5.0)的聚乙烯、色母粒、抗氧剂、脱模剂和敏化剂;采用螺杆挤出机对原料进行熔融共混并挤出造粒,得到母粒;将母粒进料至管材成型机,经熔融挤出、冷却、定径、牵引、盘卷、切割和辐射交联,得到改性的耐压聚乙烯管材。利用本公开,通过在聚乙烯管材的制备工艺中引入抗氧剂、脱模剂和敏化剂,能够使管材在挤出成型后仍然能够进行辐射交联技术,从而能够通过辐射交联技术有效地提升聚乙烯材料的尺寸稳定性、抗老化和耐静液压性能。
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公开(公告)号:CN117903371A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311832414.6
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京市科学技术研究院
IPC: C08F255/02 , C08F210/16 , C08F210/06 , C08L23/12 , C08L23/08
Abstract: 本公开提供了一种具有支化或交联聚丙烯多相共聚物及其制备方法和应用。该制备方法包括:在催化剂的作用下进行丙烯均聚合反应,得到具有线性结构的线性聚丙烯树脂;向含有具有线性结构的线性聚丙烯树脂的聚合反应体系中引入液态非共轭二烯烃单体,使预先混合的丙烯、α‑烯烃与非共轭二烯烃单体进行共聚合反应,形成聚丙烯多相聚合物;对形成的聚丙烯多相聚合物进行高温水蒸气处理,并真空干燥至恒重,得到具有支化或交联结构的聚丙烯多相共聚物。利用本公开制备的具有支化或交联结构的聚丙烯多相共聚物,具有良好的球形颗粒外观,橡胶相含量可达70wt%,橡胶相具有均匀的分散性;聚丙烯多相共聚物具有较高的黏弹性及低温抗冲击强度,可应用于汽车内饰或防水卷材。
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公开(公告)号:CN119713621A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411936920.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京市科学技术研究院
IPC: F24T10/13
Abstract: 本公开提供了一种单井取热系统,包括:井台,设置于地热井的井口;井上装置,设置于上述井台,具有与外部用水环境连通的第一进水管及第一回水管;换热装置,设置于上述地热井内,包括:换热器,具有循环侧及换热侧,上述循环侧与上述第一进水管及上述第一回水管相连通,上述换热侧和地热环境相连通,以使地热水在上述地热井内与上述循环侧换热;以及潜水泵,设置于上述换热器的下方,与并上述换热侧相连通,被配置为将上述地热水抽取至上述换热侧。
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公开(公告)号:CN119591965A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510143339.5
申请日:2025-02-10
Applicant: 北京市科学技术研究院
Abstract: 本发明涉及耐热材料技术领域,具体涉及一种耐热聚乙烯材料及其制备方法,包括如下原料:超高分子量聚乙烯、氧化锆‑锌铝尖晶石(ZrO2‑ZnAl2O4)、改性石墨炔、抗氧化剂、热稳定剂、增塑剂、阻燃剂和抗紫外线剂。在本发明中超高分子量聚乙烯、ZrO2‑ZnAl2O4和改性石墨炔通过协同效应发挥作用,在高温辐射过程中聚乙烯分子链形成牢固的三维网络结构,提供稳定的基体支撑作用,ZrO2‑ZnAl2O4在高温环境中优异的化学稳定性和耐氧化性能有效抑制聚乙烯的热降解反应,延长材料使用寿命,改性石墨炔则有助于热量快速传播,提高材料的热稳定性,同时其层状结构具有良好的润滑性能,避免因摩擦作用而导致的热积累和材料老化,超高分子量交联聚乙烯、ZrO2‑ZnAl2O4和改性石墨炔三者形成一个多层次的防护体系,共同提高材料的热稳定性。
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