塑料材料成分构成及工艺分析、研发升级
价格 双方协商
地区: 山东省 潍坊市 诸城市
需求方: 诸城***公司
行业领域
新材料技术
需求背景
提高能源利用效率、减少能源消耗成为了我国实现长期可持续发展的必由之路。材料生产是耗能大户,各种材料的生产能耗占全国总能耗的30%以上[2],大量的能源消耗也对环境造成了严重污染。因此减少材料能耗刻不容缓,节材就是节能、节材就是环保,材料优选也是实现节能环保的一个重要途径。在建筑和各种用能系统设计时,应综合考虑材料能耗和运行能耗,进行全生命周期能耗评价和管理控制,这将成为绿色节能设计的一个重要内容。上个世纪70年代初发生的世界性能源危机,有力地促进了传热强化技术的发展。为了节能降耗,提高工业生产的经济效益,要求开发适用不同工业过程要求的高效能换热设备。而强化传热元件的研究是新型高效换热设备设计制造的基础。当今换热器的发展以计算流体力学、模型化技术、强化传热技术及新型换热器开发形成了一个高技术体系。
需解决的主要技术难题
我们实际生产中发现:
1、现塑料材料的能耗统计计算方法和一些能耗数据存在问题,认为乙烯装置等多产品联产过程的能耗应按所有可用产品均摊,塑料材料能耗应包括生产原料的能量,并应考虑循环再生率、加工能耗和加工损耗对塑料材料能耗的影响,在此基础上提出了塑料材料生命周期能耗的新算法;
2、希望在智能控制上使智能控制达到其目的,目前存在技术瓶颈。亟需在控制领域中取得突破。
期望实现的主要技术目标
期望达到如下主要技术目标和愿景:
1、乙烯装置等多产品联产过程的能耗能够实现按所有可用产品均摊,塑料材料能耗应包括生产原料的能量,并应考虑循环再生率、加工能耗和加工损耗对塑料材料能耗的影响。
2、能够提出塑料材料生命周期能耗的新算法,在对各种新型强化传热元件研究的同时,能够加强运用计算机流体力学(CFD)对流体流动和传热进行计算机模拟和仿真,重视专家系统在换热器优化选型中的应用,重视节省金属材料,降低成本,以获得较高的经济效益。
3、能够在智能控制上使智能控制达到其目的,在控制领域中取得突破,在建模方面下功夫。采用新的数学思想、计算手段、控制方式,及对受控对象及环境采用新的分析方法,突破智能控制领域问题。
需求解析
解析单位:“科创中国”热带特色高效农业产业科技服务团(中国农业工程学会) 解析时间:2022-11-21
王应宽
农业农村部规划设计研究院
研究员
综合评价
解析单位:“科创中国”现代农业产业科技服务团(中国农业工程学会) 解析时间:2022-10-31
处理进度