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陶辉我国袋式除尘器滤料的技术进步121021.doc

陶辉我国袋式除尘器滤料的技术进步121021

艾尔小茜茜
2019-02-10 0人钱柜777手机版登陆 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《陶辉我国袋式除尘器滤料的技术进步121021doc》,可适用于自然科学领域

我国袋式除尘器滤料的技术进步中国环保产业协会袋式除尘委员会陶晖摘要文本回顾了我国袋式除尘器滤料的发展历史。重点总结进入新世纪以来我国袋式除尘器滤料的深化研发和技术进步改变了我国袋式除尘器高端滤料必须依赖国外厂商的被动局面并指出了目前存在的不足和继续努力的方向。关键词袋式除尘器、高端滤料、梯度结构、水刺毡我国大气污染概况大气污染模式我国是产煤、燃煤大国在一次能源消耗中煤炭约占。我国的大气污染模式是以煤烟型污染为主的复合型污染其中来自工业污染电站锅炉、冶金炉窑、水泥生产线是三大集中污染源主要污染物为悬浮颗粒物和二氧化硫。烟尘及粉尘排放我国近十五年工业烟尘排放量趋势见图图我国近十五年工业烟尘排放量趋势图从上图可见在最近十年中尽管我国煤炭、钢铁、水泥等产量以年均~的高速递增照例污染物发生量也按同比高速增加但烟尘实际排放量基本稳定并略有下降。这得益于除尘技术的进步和环保工作者的不懈努力。年工业烟尘及工业粉尘的发生量及排放量见表。表工业烟尘及工业粉尘的发生量及排放量污染物发生量(万吨)去除量(万吨)排放量(万吨)去除率()SO工业烟尘工业粉尘工业烟尘排放分配比例:电力工业、非金属矿物制品(水泥等)业、冶金钢铁等是主要烟尘排放大户约占烟尘排放量的。工业粉尘排放分配比例:非金属矿物制品(水泥等)业、冶金钢铁是主要粉尘排放大户约占粉尘排放量的详见图。图工业烟尘(粉尘)排放分配比例工业烟尘粒径分布工业污染源排放的烟尘其粒径大都在~um之间见粒径分布图。图工业烟尘粒径分布袋式除尘器袋式除尘器最适宜处理微细烟尘(粉尘)在大气污染控制领域静电除尘器、袋式除尘器、湿式(高能)除尘器是应用最多的三类高效除尘设备其分级除尘效率见图。工业烟尘常用除尘器分级除尘效率可见袋式除尘器在宽阔的粒级范围内具有稳定高效除尘功能并对PM微尘也有很高的除尘效率因而应用最广、发展最快。我国政府正修订各类污染物综合排放标准把颗粒物排放浓度提高到mgNm重点地区为mgNm并正酝酿将PM呼吸性尘的排放限值列入有关标准。目前我国垃圾焚烧行业使用袋式除尘器冶金行业超过水泥行业已达火电行业原来是电除尘器一统天下现在也大量使用袋式和电袋复合除尘器。滤袋(滤料)是袋式除尘器的核心部件滤袋是袋式除尘器的核心部件滤料的品种、质量和技术水平是袋式除尘器得以成功应用和快速发展的重要条件。袋式除尘产业发展形势图为中国环保产业协会袋式除尘委员会在本会范围内统计的我国袋式除尘行业产值和滤料产值的历年汇总。图袋式除尘行业历年产值统计上图仅为不完全统计也反映了我国袋式除尘产业在近五年中蓬勃发展的势头。年销售总量已达亿元从年起超过静电除尘器。除尘滤料近年年均增速约年销售总额已达亿元滤料年产量约为万平米其中高温滤料约万平米。我国袋式除尘器滤料的技术进步滤料研发初级阶段上世纪五十年代我国开始从国外引进袋式除尘器产品但当时没有国产专用除尘滤料。我国除尘滤料最先使用棉素布、毛呢毡等民用织物。年研制成功工业涤纶绒布我国除尘滤料第一个品牌年为适应高能脉冲清灰袋式除尘器的发展需求研制成功三维针刺毡滤料其过滤清灰性能比绒布提升一个档次,年代研制成功高密面层针刺毡年为适应反吹风袋式除尘器的发展需求研制成功圆筒形缎纹机织滤料滤料进而开发MP高强抗静电滤料年研制成功PTFE覆膜滤料使除尘滤料的过滤机理更多地接近面过滤突显高效低阻功能。这些作为我国除尘滤料发展的初级阶段在上世纪末期统领我国除尘滤料市场。我国合纤滤料与玻纤滤料的研发进程详见表、表。表我国合纤滤料研发进程表我国玻纤滤料研发进程在这一阶段年研发成功针刺毡滤料、年研发成功覆膜滤料是两大突出成就。针刺毡滤料实现除尘滤料的结构从二维转向三维的突破适用于脉冲喷吹类高气布比袋式除尘器具有过滤效率高运行阻力低的优越性见图。图针刺毡滤料与机织滤料性能对比覆膜滤料实现除尘滤料的过滤机理从体过滤向面过滤的转化尤其适用于粘性超细粉尘过滤效率高一个数量级运行阻力低而平稳见图。图覆膜滤料与常规滤料性能对比滤料研发高级阶段进入新世纪随着我国经济的高速发展以及排放标准的日趋严格在“节能减排”政令驱使下袋式除尘器从例行的冶金、建材、机械、轻工等工业部门进入电站锅炉、垃圾焚烧炉等新领域。尘气条件具有高温、高浓度、高湿、强腐蚀及多变的特点过滤功能从单纯除尘扩展到颗粒物除尘、有害气体净化一体化处理。对除尘滤料的功能、品种、质量提出更高的要求。这十多年正是我国除尘滤料大发展的时期在滤料纤维、滤料结构、后处理和生产装备各方面得到全面提升与进步见表。表袋式除尘滤料的深度研发序号研发内容自行研制并批量生产间位芳纶、PTFE、PPS、超细玻纤、超高温玄武岩纤维、轶纶®等耐高温特种纤维。在年自行试制覆膜滤料基础上深入研发高温滤料热熔覆膜工艺和生产线提高覆膜滤料质量增加覆膜滤料品种。在年代研制高密面层针刺毡滤料的基础上深入开发HBTRM、麦特斯®等多个系列梯度结构滤料提升针刺毡滤料的表面过滤功能。利用不同纤维的特性生产莱氟®ZMSⅡ、PUNATE®CPD、FMS®、TFM®等多个系列混合纤维针刺毡滤料。深入开展滤料浸渍及涂层等后处理工艺和药制配方的试验研究改善滤料的物理、化学性能和表观质感延长使用寿命。开发纳米催化剂气流成网技术制成载负催化剂的复合针刺毡滤料兼具过滤和催化裂解功能用以分解二噁英等有机废气。通过深入研究考察引进关键技术和设备建成世界一流水刺毡生产线实现三维毡滤料制造工艺的一次革命。特种功能纤维的研发特种功能纤维历来一直由外商独霸市场近十多年来我国自主研发取得很大进步详见表。表我国特种功能纤维的研发纤维名称厂商特性产能(t)间位芳纶(芳纶)烟台氨纶纽士达®吴江圣欧超美斯®新会彩艳粉芳斯®建有正规的自动化生产线质量稳定芳砜纶上海合纤特安纶®(TANLON)间位对位耐热抗氧和稳定性较优聚苯硫醚PPS四川德阳科技江苏瑞泰建有PPS树脂及纤维生产线生产常规短纤及长纤聚酰亚胺PI(P)长春高琦轶纶®(YILUN)全程研发拥有自主产权聚四氟乙烯PTFE上海凌桥浙江格尔泰斯常州中澳纤维、线、膜制品超细玻纤山东新力南京中材营口美龙B级E玻纤um提高柔软性、耐磨性玄武岩纤维CBF洪源玻纤池窑拉丝工艺、≤um、耐酸碱、耐水解()纽士达间位芳纶纤维。规模及产品质量已达到国外同类产品水平见表、表。表纽士达间位芳纶纤维规格及性能特性单位产品规格细度denierDDD断裂强度gD伸长卷曲数Nmm~~~℃min干热收缩~~~回潮率~~~表纽士达间位芳纶纤维与其它高温纤维比较比较对象NEWSTAR®间位芳纶优点缺点PPS耐温高、极限氧指数高、抗氧化性好耐酸性差PTFE可纺性好、过滤精度高、高温下无蠕变、成本更低抗酸碱腐蚀性差、耐温低、易水解P成本更低捕尘效果弱玻纤耐磨性好、使用寿命长、废袋处理不会形成二次污染耐温低、成本高()聚苯硫醚纤维(PPS)。已有多家企业生产并形成批量供货能力纤维性能见表、表。表聚苯硫醚短纤维性能项目PPS短纤线密度(dtex)~dtex断裂强度(CNdt)断裂伸长()极限氧指数()使用温度(℃)化学稳定性除热的浓硫酸和浓硝酸外其耐酸碱性很强℃以下无溶剂可溶。表聚苯硫醚长纤维性能项目PPS长纤线密度(dtex)~dtex~f断裂强度(CNdt)断裂伸长()极限氧指数()使用温度(℃)化学稳定性除热的浓硫酸和浓硝酸外其耐酸碱性很强℃以下无溶剂可溶。()全流程自主研发聚酰亚胺纤维(PI轶纶)已批量生产并投入生产性应用。纤维性能见图、表。图轶纶纤维和其他纤维的动态力学性能比较表轶纶纤维性能参数及与同类纤维性能对比性能YL(Yilun)P(奥地利)PROCON(日本PPS)纤度(dTex)Fineness(measured)强度cNdTexTenacity玻璃化温度GlassTransitionTemperature收缩率()℃三十分钟Shrinkageat,minutes<(收缩率℃十分钟)<(℃三十分钟)<限氧指数(LOI)LimitingOxygenIndex(LOI)()聚四氟乙烯(PTFE)纤维及其制品进入深度开发并形成群雄竞争的局面。其纤维性能见表、表。表PTFE长丝纤维性能及对比金由S系列国外X公司金由C系列国外Y公司国内Z公司线密度dtexden抗拉强度CNtex>>>延伸率%~<收缩率%<℃min<℃min<℃min<℃min<℃min表PTFE短丝纤维性能及对比金由JUSFW国外X公司国内Z公司国外Y公司线密度den~~<抗拉强度gden>~>>长度mm(mm倍数)卷曲(个mm)无()耐高温玄武岩超细纤维深度研发并推向工程应用。纤维性能及其与玻纤的比较见表、表及图。表玄武岩超细纤维性能指标表玄武岩纤维与玻纤性能对比无碱玻纤中碱玻纤玄武岩纤维拉伸强度(MPa)~~~耐折性(次)耐酸强力保留率()耐碱强力保留率()耐水解强力保留率()使用温度(℃)~~~耐磨强力保留率()图玄武岩纤维和玻纤的耐酸碱性能对比覆膜滤料的持续开发与理性推广年我国试制成功PTFE覆膜滤料首先在冶金除尘工程应用。进入新世纪覆膜工艺日臻成熟产品门类品种多样产品质量不断提高。PTFE膜是以分散PTFE树脂为原料经特殊的双向拉伸工艺制成立体网状结构。具有不粘性、光滑和多微孔及PTFE的一切特性。微孔数量可达×cm可以覆合在传统的针刺毡和织制滤料表面具有以下特点:()孔径分布均匀可控制在~µm内()开孔率:~()可捕集粒径µm以下的超细粉尘()优异的过滤效率(以上)()卓越的尘饼剥离性能()光滑表面使糊袋现象大大减少()过滤速度高能耗低()良好的使用寿命优异的性价比。PTFE膜是由双相拉伸形成的纵横交错纤维网制膜和覆膜工艺是决定覆膜滤料产品质量的两大关键。图是PTFE膜的微观结构SEM摄影可见A、B、C、D都存在这样和那样的问题是不合格膜但用肉眼难以分辨。ABCD优质膜图PTFE膜的SEM摄影覆膜滤料有利于阻止尘粒渗入内层实现表面过滤见图。含尘覆膜滤料含尘不覆膜滤料图覆膜滤料与不覆膜滤料容尘性能对比覆膜滤料易清灰具有低而平稳的阻力尤其适用于超细粘性粉尘见图。图覆膜滤料用于不同特性粉尘阻力性能对比所谓“理性推广”:一是指粉尘性状及排放标准所必需选用讲究性价比二是牢牢把握覆膜滤料质量不合格的覆膜滤料比不覆膜的滤料更有害。梯度结构滤料的研发针刺毡滤料是由多层纤网与基布叠合针刺而成纤网层由单一均质结构改为多层梯度结构是针刺毡制造工艺的一大创新。梯度结构主要体现在纤维细度和纤维层密度沿气流方向的变化。通常面层采用超细致密纤网见图。图超细面层梯度结构滤料剖视图梯度结构滤料具有清灰性能好、运行阻力低、过滤效率高的特点。国内某电站锅炉烟气的袋式除尘器采用PPS梯度结构滤料事先设计三种的不同结构滤料试样统一做VDI发尘试验筛选试验结果见图~图。可见B型梯度结构具有最佳的综合性能。图经不同清灰次数后的阻损对比图定阻力(Pa)清灰周期对比图出口粉尘浓度对比最近研发的赛膜高精针刺毡滤料采用旦海岛型超细PE纤维做面层对~um的微尘具有的过滤效率对PM粉尘的过滤效率可达见表。表赛膜高精针刺毡滤料集尘率测试结果不同结构针刺毡滤料的分级效率对比见图。可见梯度结构不覆膜滤料具有赛覆膜滤料的过滤性能。图各种针刺毡滤料的分级效率混合纤维滤料的研发混合纤维滤料指利用多种纤维的特点杨长避短按一定比例混合制成特种功能滤料提高综合过滤性能。我国具有代表性的混合纤维滤料品牌有莱氟ZMS®Ⅱ、普耐特PUMATE®CPD、氟美斯FMS®、特氟美TFM®等。()高炉煤气专用滤料高炉煤气对除尘滤料的基本要求:在正常工况条件下要求耐温性好(~℃)在非正常工况条件下还要求耐湿性好(在<℃时不发生糊袋水解)。对滤料材质的选用经历了玻璃纤维、芳族聚酰胺(Nomex)、聚酰亚胺(P)、聚四氟乙烯(PTFE)及其混合纤维的进化过程。工程应用表明:以聚酰亚胺和超细玻纤为原料采用特殊工艺制成的混合针刺毡是当前高炉煤气袋式干法除尘的首选滤料国产典型品牌为莱氟。这种混合纤维针刺毡的基布为玻纤絮棉层为超细玻纤与P混合料表面用PTFE渗膜处理。两种材质扬长避短具有最佳的综合性能。P混合针刺毡滤料特点十分显然: 利用P纤维断面异形(叶瓣形)表现面积大的特点与圆形断面的光滑玻纤抱合良好具有高效低阻过滤性能出口含尘浓度可达mgNm以下 P和玻纤均有良好的耐热性能混合针刺毡的连续使用温度可达℃瞬间耐温℃ 利用玻纤基布高强低伸以及P纤维耐磨抗折的综合特性混合针刺毡具有优良的机械力学性能正常使用寿命可达~年 P纤维是至今仍要进口的高价原料而超细玻纤可立足国产价格便宜两种纤维按适量比例混合可以大幅度降低原料成本成为性价比优良的特种功能除尘滤料。莱氟®与常用高炉煤气滤料性能对比见表。表莱氟®与常用高炉煤气滤料性能对比莱氟®ZMSII型国内的普通滤料强度N×cm径向强度~维向强度~耐温℃正常温度~~瞬间高温~剥离强度(N)≥≤曲挠性能(万次)~除尘精度(mgm)()电站锅炉烟气除尘滤料聚苯硫醚(PPS)毡是适宜用于电站锅炉烟气除尘的主打滤料但是PPS纤维存在耐温、耐酸的局限性耐氧化性更差尤其在应用于电袋复合型除尘器并追求高效、低阻、长寿命时仍显不足。为此开发PPS、PI、PTFE等多种纤维混合滤料弥补纯PPS滤料的不足按燃煤的含硫量、烟气温度的不同档次选用适宜的混合纤维滤料见表。表燃煤锅炉烟气袋式除尘器滤料选用序号煤含硫量S烟气温度t(℃)滤料纤维基布克重(gm)S<≤t≤PPSaPTFE或PPS≤S<≤t≤PPSPTFEbPTFE≤S<≤t≤PPSPTFEPTFE≤S<≤t≤PICPTFEPTFES≥≤t≤PPSPTFEPTFES≥≤t≤PTFEPTFEa:PPS为聚苯硫醚缩写以PPS纤维为主的滤料烟气中含氧量应不大于、NO的含量应不大于mgm。b:PTFE为聚四氟乙烯缩写。c:PI为聚酰亚胺缩写。()水泥窑烟气除尘滤料新型干法水泥窑烟气除尘通常采用玻纤毡、玻纤织物覆膜、P毡及其玻纤与P混合毡(氟美斯)等高温滤料最近开发的窑之星滤料采用国产高性能芳砜纶纤维添加一定比例的P纤维按“三维非对称结构”设计表面经特殊涂层处理具有耐高温、耐腐蚀、高效、低阻的优异特性是适用于水泥窑烟气除尘的高性价比特型滤料。FMS®的性能指标及其玻纤毡的比较详见表。表FMS®氟美斯与玻纤针刺毡性能对比窑之星及其它三种常用滤料的VDI测试性能对比见图、图。。图水泥窑除尘用窑之星混合滤料图老化后四种样品过滤效率对比()垃圾焚烧炉烟气除尘滤料垃圾焚烧炉烟气既是高温、高湿、高含尘浓度又含有酸性、有机废气及重金属并且工况波动大对滤料选用最为苛求。滤料通常采用PTFE、PPS、P、玻纤或它们的混合制品,较有代表性的品牌是PUNATECPD、PUNATECPD。近期开发的MA型玄武岩膨体纤维覆膜滤料对垃圾焚烧炉烟气具有良好的适应性经受了生产运行体验价格合理推广应用前景良好。PUNATE®滤料的特点:①产品CPD以PTFE为基布以PTFE纤维和超细玻璃纤维的混合层为面层再经PTFE乳液处理具有很好的耐温以及耐化学性能完全能适应垃圾焚烧烟气的工况CPD掺混适量的P纤维。②由于超细玻璃纤维的加入导致滤毡的过滤精度提高、压差降低。③PTFE纤维的表面磨擦系数很低粉尘极易从滤袋上剥离系统压差大大降低。④由于PTFE纤维的优异性能滤袋使用寿命大大延长可以达到3-5年以上。⑤价格合理用户容易接受。玻纤与PTFE纤维混纺机织覆膜滤料的性能指标见表。表玻纤与聚四氟乙烯纤维混纺机织覆膜滤料性能MA玄武岩膨体纤维机织覆膜滤料的性能指标见表。表MA玄武岩纤维膨体覆膜滤料性能东北某生活垃圾焚烧企业以前曾经用过国内几家知名滤料企业的滤袋最长的使用寿命不到个月有糊袋、腐蚀等现象。现场工况特点如下:①除尘系统的温度波动巨大从℃到之间最高可达℃②含湿量最高可达并且不稳定③烟气中腐蚀性成份多如SO含量mgm、O含量、氮化物等等④粉尘轻细、浓度大入口浓度gNm粒径um以下的粉尘占清灰不顺畅糊袋现象特别严重⑤系统运行阻力大压差高达Pa⑥过滤风速mmin。年尝试使用MA玄武岩纤维膨体覆膜滤料至今安全运行。滤料表面处理技术将滤料制品通过特种配方的溶液(如PTFE乳液)进行浸渍处理可以使滤料具有某种特殊功能如疏油、疏水、阻燃等或改善某些性能如耐腐、耐磨、抗折等。将滤料制品表面用发泡乳剂进行滚涂处理可以改善滤料表面风格改进纤维网微孔结构提高过滤、清灰、耐磨性能。最新开发的发泡涂层工艺泡沫径可做到~um涂膜孔径~um孔隙可达~优于热轧压光处理当然比不上覆膜滤料但降低了成本。三种表面处理工艺形成的微孔结构及其参数存在较大差异详见图。微孔结构工艺孔径(um)孔隙率()普通优良普通优良压光~~~涂层~~~~覆膜~~~~图三种不同表面处理方法的微孔结构对比PTFE分散液是滤料后处理工艺中应用最广泛的一种处理剂可使滤料的耐温性提高~℃增强耐酸碱能力、延长使用寿命。但因为四氟乙烯分子对称、不含氟原子、流动性差导电性差、并能龟裂。近期开发成功的三氟氯乙烯(CTFE)均聚乳液可有效弥补这些缺陷其性能对比见表。表三氟氯乙烯均聚乳液与PTFE性能对比比较项目CTFEPTFE分子结构不对称含氯、耐温±℃对称不含氯稳定性对贮存、稀释、离心、高低温、酸碱的稳定性良好一般流动性液粒微细均径nu流动性良好、易加工极差致密性不易龟裂形成致密性护膜级拒水膜容易出现裂纹、缝隙、不拒水耐磨性优良较好导电性较好较差价格较低较高电镜扫描比较三氟氯乙烯(CTFE)均聚乳液可以作为后处理剂应用到工业滤布上与传统的聚四氟乙烯分散液处理的产品相比显现出诸多优点通过扫描电镜观察(放大万倍)可以发现经两种乳液处理过的滤布呈现出明显的差别见图。A图片显示出更好的致密性B图片显示出明显的裂纹和缝隙。经实验证明发现A产品具有更佳的防水、防腐、传导性能。A图B图图涂层表面扫描电镜催化功能滤料垃圾焚烧炉烟气含有剧毒的二噁英气体发达国家对二噁英的排放限值为ngTEOm。使袋式除尘器既可除尘又能净化有机废气这是环保工作者的不懈追求为此催化功能滤料应运而生。采用多重复合加工技术将纳米TiO催化剂附着在PTFE针刺毡母体上制成催化功能滤料其制造工艺流程见图。图催化功能滤料制造工艺流程催化功能滤料的分解机理见图。图催化功能滤料的分解机理水刺毡滤料的开发传统的三维毡除尘滤料都是用针刺工艺络合成型的俗称针刺毡。但针刺毡工艺存在两大弊端:一是刺伤纤维二是留有针孔。水刺毡是为克服针刺工艺的不足而开发的。水刺工艺原理见图。图水刺工艺原理图水刺工艺流程见图。图水刺工艺流程图水刺与针刺滤料的对比见图、图、表。图针刺与水刺滤料工艺对比有针眼粉尘穿透机率大无针眼、空隙小而均图针刺与水刺滤料纤网对比表针刺与水刺滤料性能对比指标单位针刺PPSPPS水刺PPSPPS针刺TFTF水刺TFTF克重gm厚度mm透气量Ldmmin纵向断裂强力Ncm横向断裂强力Ncm纵向伸长率横向伸长率善后发展我国袋式除尘滤料的不足与国外发达国家及优秀品牌相比目前我国袋式除尘滤料行业仍存在诸多不足见表。表我国除尘滤料的不足序号内容我国除尘滤料年产量已达万平米其中化纤滤料约万平米高温滤料约万平米已形成一定规模但总体装备水平不高产品良莠不一市场恶性竞争。我国现有滤料生产线多条其中条引进国外生产线国内装备的低档次小规模作坊式生产线占相当大比重产能本身已经过剩但现在仍有一些企业盲目引进或重复建设低档次生产线。高温化纤原料仍是一大薄弱环节PPS、TEFLON等高端原材料还部分依赖进口高性能纤维的生产工艺和产品质量还存在一定差距。与化纤滤料相比玻纤滤料无论是纺丝还是织造工艺最终表现在滤料品种、质量、性能方面差距更大一些。滤料的后处理、后整理是又一薄弱环节质次以及未经任何处理的“生滤料”以其低成本、低价位进入滤料市场缺乏约束机制。滤料的选用存在一定的盲目性、随意性缺乏对除尘工艺过程及使用工况条件的深入了解和分析。前景展望中国正进入“十二五”科学发展时期以循环经济、可持续发展作为指导方针节能减排是一个重要切入点。袋式除尘作为大气污染治理的重要手段必将面临同步高速发展未来~年中国将成为世界过滤市场增长最快的地区预计除尘滤料年增长率不低于尤其是高性能功能性滤料会得到快速发展。我们必须珍惜这一大好发展形势抓住这一良好发展机遇努力开发纤维及滤料新工艺、新品种不断提高产品质量和服务水平以期满足各工业领域对除尘滤料的需求为全面提升我们除尘滤料产业水平为营造地球的良好生存环境而努力奋斗。�EMBEDMSGraphChart����EMBEDMSGraphChart����EMBEDETChart����EMBEDWPSDoc���迎尘层缓冲层增强层xlsxlsxlsChartChart耐酸强力保留率()耐碱强力保留率()耐酸、耐碱强力保留率对比表Sheet无碱玻纤中碱玻纤玄武岩纤维耐酸强力保留率()耐碱强力保留率()耐水解强力保留率()使用温度(℃)~~~耐磨强力保留率()Sheet耐酸强力保留率()耐碱强力保留率()表耐酸、耐碱强力保留率对比表SheetSheetdoc

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