第一點,能源核心升級。
顧遠計劃為其全新增設大規模的——熱能存儲單元。
熱能存儲單元的原理頗為簡單,在高溫係統產生多餘熱量時,相變材料吸收熱量並發生相變儲存起來;而當係統熱量供應不足時,相變材料釋放儲存的熱量,維持係統溫度穩定。
這種儲能方式能量密度高、充放電效率較高,能夠有效應對能源供應的波動與峰值需求。
同時,擁有這樣的熱能存儲,亦將大幅提升整個地下高溫係統的供暖能力。
第二點,管道網絡優化。
這場寒流災害致使整個地下高溫係統的管道遭受嚴重損毀。
因此此次顧遠打算將所有管道更換為更為高強度、耐高溫、耐腐蝕的陶瓷基複合材料。
陶瓷基複合材料具備卓越的高溫力學性能、抗氧化性能與化學穩定性,能夠承受地下高溫係統中極端的溫度、壓力以及複雜的化學環境。
同時,他還計劃在管道內壁塗覆一層納米級的特殊隔熱塗層,如特殊氣凝膠塗層。
特殊氣凝膠具有極低的熱導率,可有效減少熱量在管道傳輸過程中的散失,提高熱能利用率。
此外,該塗層還具有一定的抗腐蝕與抗磨損性能,能夠保護管道內壁免受介質侵蝕與流體衝擊。
完成這些管道的完美升級後,未來整個地下高溫係統的供暖將不再受任何影響。
第三點,增加智能控製係統集成。
顧遠計劃在地下高溫係統的各個關鍵部位,如能源核心、管道連接處、熱交換器等位置。
全麵部署高精度的特殊溫度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器與成分分析儀等。
這些傳感器實時采集係統運行數據,並通過無線傳輸技術將數據傳送至中心總指揮係統。
憑借此係統的助力,未來即便無人深入地下,亦能全麵了解高溫係統的狀況。
第四點,安全防護與應急機製完善。
對於地下高溫係統而言,這一點至關重要。
顧遠略作思索,抬手一點,在地下高溫係統周圍設置多層防護屏障,涵蓋防火隔熱層、防爆牆與防輻射屏蔽層等。
防火隔熱層采用耐高溫的防火材料,能夠有效阻擋高溫火焰與熱量的蔓延。
防爆牆采用堅固的鋼筋混凝土結構,能夠承受內部可能發生的爆炸衝擊。
防輻射屏蔽層則針對能源核心可能產生的核輻射或其他有害輻射進行屏蔽,保護周邊環境與相關人員安全。
……
不久之後。
隨著顧遠站在原地持續點擊,關於地下高溫係統的升級大致如此。
他凝視著這套完善後的係統,頗為滿意,不禁微微點頭一笑。
未來一旦該係統升級成功,它將更加穩定、高效、安全!
同時,它亦將成為玄武巨城地麵最為有力的抗衡設施之一、保暖加熱裝置之一!
不過說到此處,顧遠並未停手,反而再度點擊??3D光屏幕。
下一秒,他前方的畫麵再次變換!
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