产后奶水不够,有这一个方子就够了。

原创/赤脚本人/赤脚说

很多女性朋友,在产后缺奶水,挺痛苦的,产后妈妈很痛苦,宝宝也很痛苦。那怎么办呢?最普遍的做法是,请催奶师来催奶,大家也知道,其实也挺痛苦的,效果还不一定好。
有没有其它方法来让奶水增多呢?有的。今天来跟大家分享一个方子,这个方子是张锡纯先生的验方,我这些年推荐给大家用,反馈非常好。
产后缺乳,如果从辩证角度来分析的话,主要原因有2个:一是气血不足,二是乳络不通。
道理其实很简单,乳汁就是人体气血所化,如果一个人气血不足,源头就不足,乳汁自然就会少。还有,乳汁要通过乳头排出来,如果乳络都堵住了,那乳汁也自然出不来。所以呢,这产后缺乳的原因其实很明了:一个是不足,一个是不通。
那怎么知道到底是哪个原因呢?其实也很好分辨。如果乳房没有胀感,那基本就是气血不足导致的。如果有明显胀感,但就是缺乳,那说明是乳络不通导致的。当然,在碰到具体病症的时候,往往没这么好区分,好像有点胀好像又不胀,很多人就蒙圈了。中医碰到任何一个病症,都讲究辩证论治,有没有不用辩证的方子呢?有的,今天这个方子就不用辩证,只要是产后缺乳,都可以用这个方子。

滋乳汤:生黄芪30,当归15,知母12,玄参12,穿山甲6,路路通12,王不留行12。
这个方子的煎煮方法有点讲究,有2个提高疗效的小方法:1.如果能找到丝瓜瓢的话,可以加点丝瓜瓢进去作为药引子。如果找不到,也没太大关系。2.如果能找到猪前蹄的话,可以用2个猪前蹄煮汤,然后用这个汤来熬药,可以提高疗效。
这个滋乳汤为什么可以让乳汁变多呢?我们来看看张锡纯先生的用方思路。
第一梯队,用黄芪+当归+知母+玄参来补气血。既然乳汁是气血所化,要想乳汁增多,就得想办法让补充气血。黄芪补气,当归补血,它们合在一起气血双补。为什么要用知母呢?这是张锡纯先生的用药经验了,我总结了一下,张锡纯先生只要用到黄芪的方子,至少90%都有知母,为什么要这么配伍呢?最主要就是平衡黄芪的温燥之性。
第二梯队,用穿山甲+路路通+王不留行来打通乳络。先说这穿山甲,是一种非常善于打洞的珍贵动物,连山都能穿得过去,穿透能力非常强。当然了,穿山甲在现在是国家一级保护动物,已经不让入药了。那怎么办呢?可以用穿破石来代替,用量加倍。再说路路通,看名字就知道,每条路都能通,也足以说明它具有强大的疏通作用。还有王不留行,这是治乳汁不下的专属药,经验药,只要是用来催乳下乳的方子,都会用到王不留行的。总得来说,这3味药就是用来通乳络的。
大家再回过头来看这个方子,就会发现这个方子的思路其实很简单,一组用来补气血,一组用来疏通乳络。你把源头补足了,道路也疏通了,那乳汁就跟泉水一样哗哗地流出来了啊。。。
为什么这个方子不用辩证呢? 因为这个方子2个方面都兼顾到了。这是真正的好方子,尽可能降低使用门槛,尽可能减少出错率,真正地惠及大众。
除了这个滋乳汤,有些朋友不想喝汤药,我再来跟大家分享几个民间小偏方。第一,喝甜酒。农村人基本都知道这个,因为甜酒是发物,且酒能行气活血,产后喝甜酒能增乳。第二,喝猪蹄汤。前猪蹄效果好,猪蹄有催乳下奶的作用。第三,喝鲫鱼汤。鲫鱼也同样行气活血,有通乳功效。
除了谈怎么治疗,我们更要知道怎么预防。很多女性朋友产后缺乳,实际上就是吃错东西了导致的,所以,我们一定要知道,产后正确的吃法是怎样的。
产后饮食的正确步骤:第1步,排瘀。一般来说,产后排瘀需要7天左右,所谓的排瘀,就是要吃些活血化瘀之品,帮助把子宫里的恶露瘀血排出去,千万不能吃太补的,也不能吃收涩之品。常用的排瘀品有生化汤,红糖,山楂等。
第2步:调补脾胃。在生完宝宝后,人的脾胃相对来说是比较虚的,这时候应该吃点调补脾胃的食物,也千万不能吃太补的,因为太补的食物都会加重脾胃的负担。调补脾胃的,常见的有山药,小黄米,香菇等。
第3步:适当进补。等身体的瘀血排干净了,脾胃也慢慢恢复之后,这时候可以适当进补。比如,喝点母鸡汤,喝点鱼汤发奶等等。
很多女性都在产后吃错了,最多见就是产后大补,产后吃燕窝,吃人参,吃阿胶,还有各种油腻油荤的食物,问题往往就是这么来的。
为什么在产后不能直接补呢?大家想啊,如果在排瘀阶段,你一补的话,这瘀血垃圾就排不出去了,那后患无穷啊。在产奶阶段,身体的气血本来是往乳房上走的,你一补,这通道就堵上了,就缺乳了。在脾胃虚弱阶段,这时候只能消化些汤汤水水,你非要大鱼大肉吃,加重脾胃负担不说,这些到了身体的食物,会再次成为垃圾堆积在你的身体里。。。
如果你真的想补,我倒是可以推荐你一个,那就是山药,可以用山药煮水喝。山药是补脾第一,不但补脾,山药本身含有丰富的蛋白质,足够维持身体的营养需要了。
当然,产后也不能吃回乳的食物,比如麦芽,麦芽糖,韭菜之类的。#中医养生##陈易玄#

#农技推广#【秋收南瓜采后管理指导意见】南瓜含有丰富的胡萝卜素、维生素 C、果胶、淀粉和糖类等营养物质。它以嫩瓜或老熟瓜供食用,还可作为食品加工原料。南瓜营养全面、食用方法多样,是国际公认的保健蔬菜,深受消费者喜爱;南瓜种植简单,管理易标准化,单产高,效益好,生产者喜欢种植。嫩南瓜主要作为蔬菜随采随销,老熟南瓜通过贮藏,实现均衡供应。贮藏成为延长南瓜供应期的重要手段,秋收南瓜贮藏对冬季供应至关重要,但南瓜腐烂甚至烂库问题时有发生,造成较大经济损失,如何保证贮藏效果,降低损耗率,这个问题一直困扰着生产经营者。不同品种有一定的特殊要求,应根据贮藏南瓜的品种特性,有针对性地采取采后管理措施,可以保证贮藏效果。北京市农业技术推广站专家建议:
1.适时采收
嫩瓜一般在花凋谢后 10~15d 采收,老熟瓜一般在花凋谢后 30d左右采收,最适采收期与种植茬口、品种、气候、肥力条件、栽培水平等有关。果肉可分为致密或疏松,黏质或粉质,品种间糖度差异较大,应在选择品种时予以关注。嫩瓜采收过早,品质好,但单产低;采收过晚,单产高,但鲜嫩度下降,品质略差。贮藏的老熟南瓜采收早,单产高,但果皮未完全老化,可溶性固形物含量较低,果皮易出现机械损伤,干物质含量低,贮藏时果肉易收缩、易腐烂,贮藏期短;采收过晚,果皮果肉硬度高,干物质含量高,不易产生机械损伤,贮藏期长,但单瓜重略降,果皮颜色光泽度变暗,品相差;贮藏的南瓜以十成成熟度为好。采收时间应首先确定采收目的与用途,即采收嫩瓜还是老瓜,是采收后直接食用还是用于贮藏。采收时应留2cm 果柄,果柄过长易蹭伤,过短易腐烂。适时采收、适当晚收对提高南瓜耐贮性,降低失水率、损耗率十分必要。贮藏南瓜最迟应在夜间气温降至10℃前完成采收,以免遭受冷害,耐贮性能下降。
2.关注商品性
搭架方式种植的南瓜,应合理密植,避免叶片过密,造成生长过程中南瓜出现蹭皮、着光不均等问题;露地种植的,应在南瓜长到一定大小时进行翻瓜,并在底部垫上硬纸板或泡沫,以减少南瓜因接触土壤而出现的土斑,保证商品性。贮藏南瓜的种植应选择坡地或地势较高的地块。南瓜品种糖度差异较大,如甜糯蜜品种可溶性固形物含量可达18%以上,而多数品种为12%左右,糖度越高,对贮藏条件要求越高。应根据消费者对糖度、糯性、沙性等品质的需求,选择适合的南瓜品种,并采取适宜土壤种植、合理密植、保持土壤含水量、翻瓜垫瓜、采前控水、合理成熟度采收等措施,保证商品性,为贮藏打下坚实基础。病虫害严重、成熟度低于九成、地势低洼被雨水浸泡过的地块生长的南瓜不适宜长期贮藏。贮藏南瓜商品性要求:果形端正,果皮坚硬,表层无受损现象,果柄长2cm,且老化,瓜面光滑,色泽光亮,着色均匀,有品种特有的条纹,颜色为深绿色、浅灰色、红色等;成熟度老熟,果肉厚,口感甘甜,肉质细面,糖度高;无疤痕、无畸形、无腐烂、无机械伤痕、无冷冻害、无萎蔫、无腐烂等。
3.预贮工作
预贮工作包括分级、伤口愈合、入库整理等环节。分级:对收获的南瓜剔除病瓜、烂瓜,并按照大小、成熟度进行分级。伤口愈合:分级后把适合贮藏的南瓜存放在温度较高、通风的地方,码放高度一般不超过2m,宽度不超过 1m,两排之间留有 20cm 通风道,预贮温度为15~25℃,预贮时间为 10~15d,通过预贮使南瓜果面及果柄伤口愈合,部分成熟度略低的南瓜果皮完成硬化,提高耐贮性。入库:把适宜贮藏的南瓜入库,包装方式、码放方法与贮藏方式有关。贮藏时可采用塑料编织袋、网袋、塑料筐、纸箱等包装方式,也可不用包装物直接码放,但底部需垫物,不能直接接触地面。
4.应用贮藏技术
老熟南瓜适宜贮藏温度为10~15℃,湿度70%~75%,贮藏期一般为2~4 个月。南瓜的具体贮藏温度与果肉厚度、果肉紧密度、成熟度、水分含量、糖度等有关,大规模贮藏前应少量试贮,积累经验,避免造成经济损失。贮藏期较长的,应适当降低贮藏湿度。南瓜可用冷库贮藏,也可采取室内堆藏等方法。入库贮藏时应注意码放方法,码放高度、宽度与贮藏设施条件有关,码放过高过宽时,应在一定间隔放置通风道,保持空气流通,使贮存库内不同位置,温湿度基本一致。贮藏过程中应保持适宜温度,同时控制湿度,避免果皮表面出现水珠。贮藏过程中,应时刻关注温湿度变化,温度变化最好控制在±0.5℃以内,不定期检查贮藏库内南瓜外观和品质变化。南瓜果皮表面出现水珠时,应及时通风以降低湿度;果皮表面长时间出现水珠,易造成南瓜腐烂,是造成烂库的主要原因。避免果面结露,是保证贮藏效果的关键;长时间低于贮藏温度,会出现水渍状斑点、凹陷等冷害症状。
5.出库管理
南瓜出库时,应一次出库分次使用,避免频繁开库问题出现。设立缓冲间,存放出库后的南瓜,使南瓜缓慢升温,逐步提高至 20~25℃,时间 5~7d,以促进南瓜糖化,提高糖度,增加面度,改善口感,提高南瓜商品性。达到规定标准后再进行出库销售。

研究背景
来源:中国制冷学会 如有侵权,请联系删除。
Contact:138 181 54378 ;13818154378@qq.com;
现代生产生活中存在大量的用热需求,区域供暖、生活热水、工艺浓缩等等,甚至农产品干燥等流程也需要大量热能。工业生产往往还需要大量的蒸汽,蒸汽的产生也需要消耗大量热能。传统热能提供的方法主要通过化石燃料的燃烧或电加热,需要耗费巨大能量,燃料燃烧还造成了环境污染,而热泵技术则可以通过消耗少量的电能从低温热源中提取能量,以热泵工质为载体将热能温度升高并供给用户,因此热泵可以比传统的加热方法节约数倍的能量消耗。就余热回收式热泵而言,其主要利用生产生活中产生的废热形成低温热源,同时部分系统也采用空气、土壤、水源作为辅助低温热源,选取合适的热泵工质和循环系统,即可大幅度提升热能品质,并供给用户侧。

目前用于余热回收的热泵系统主要包括压缩式热泵和吸收式热泵,在包括热电和化工等行业的余热回收中扮演了重要角色。除此之外,基于特定场景的吸收式换热技术和热泵干燥技术的重要性也越来越明显,并在远距离供热和工农业干燥中发挥了重要作用。
压缩式热泵

蒸汽压缩式热泵系统是最常见的热泵系统之一,热泵工质在低温热源的加热下,发生蒸发相变,之后低温的热泵工质蒸汽进入压缩机,在压缩过程中增压升温,压缩机出口排出的高温高压热泵工质进入冷凝器相变放热,将蒸发、压缩中吸收的能量传递到高温侧。近年来兆瓦级的压缩式热泵在工业余热回收中取得了快速进展,下图所示的就是应用于钢铁厂余热回收供暖的独立双系统离心式压缩热泵机组,在实现30℃以上的温度提升下可以保证系统COP在6以上,单机制热量达到了9 MW以上。

图1用于余热回收的独立双系统离心式压缩热泵机组
蒸汽压缩式热泵这个名词经常与工业热泵联系在一起,主要用于热供应过程的余热回收,也称之为高温热泵,这也是近年来压缩式热泵的研究热点。在实际应用中,由于存在热源温度较低,用热温度高等问题,常常要对热泵系统进行一些优化设计,由此形成了如喷射压缩式热泵、双级压缩等热泵系统。在循环以外,高温循环工质是压缩式高温热泵的“血液”,热泵工质往往从制冷剂中选取,同时制冷剂与润滑油混合后的热稳定性也是系统设计中需要重点考虑的因素,此外热泵工质需要具有与金属材料或其他化学材料良好的相容性,避免在运行过程中降解。下图就是以水蒸气为工质的超高温压缩式热泵(VHTHP),当系统温升为40℃时,此时冷凝温度为127℃,系统COP为4.2。

图2 热泵技术的划分与水蒸气热泵

对高温热泵来说,目前的研究方向主要集中在新型制冷剂的开发和利用,系统循环形式的优化与系统供热温度的提升这几个方面。而为了实现如上目标,R1336mzz(Z)、R1233zd(E)或R718(水)等新工质的应用,抑或是大型离心式压缩机、螺杆式压缩机的开发都引起了学界和产业界的关注和研究。尽管高温热泵技术已经在许多工业和生活应用场景下开始发挥了作用,然而由于缺乏对工业用热的明确认识、低GWP环保制冷剂的匮乏以及相比与电力与化石燃料的较高的投入成本,高温热泵技术的推广仍然存在着许多困难。未来高温热泵领域的研究主要将集中在以下几个方面:高温换热器和压缩机的设计、高效热力循环构建和热泵系统部件材料优化。

吸收式热泵

工业余热具有体量大和温度分布复杂的特点,此外在进行工业余热回收时用户侧的需求也通常是多变的,除了低温段的供暖和生活热水需求外,还包括中温段的工业流程预热和高温段的工业蒸汽供给等。吸收式热泵以高温蒸汽、余热热水、化石能源燃烧等的热能为驱动能源,通过不同的循环方式实现热能的品位提升或体量增加等目的,在采用不同热源、余热和热泵循环时可以满足60~150℃的热能输出,是工业余热利用的重要方式之一。与只有升温型的压缩式热泵不同,吸收式热泵不但具有升温型的热泵循环还具有增量型的热泵循环方式,一般增量型的吸收式热泵被称为第一类吸收式热泵,而升温型吸收式热泵被称为第二类吸收式热泵或吸收式热变温器。增量型吸收式热泵在采用高温热源驱动的时候可以回收低温余热并进行温度提升,而中温输出热量是高温热源量与低温余热回收量之和,因此可以达到热能增量的目的。升温型吸收式热泵在仅以中温余热进行驱动时,可以产生高温的输出,因此可以达到热能品位提升的目的。吸收式热泵对于热能品位和体量的灵活转换也使得它非常适合于工业余热回收与转换。

第一类吸收式热泵在用于余热回收时输出温度不高,因此其主要目的是供暖。IEA热泵中心的工业热泵报告中介绍了吸收式热泵应用于奥地利一家生物质能发电站的案例,该电站采用77%的木材和23%的内部加工残留物作为燃料,可提供5 MW的电量输出和30 MW的热输出。本案例中用了容量为7.5 MW的吸收式热泵回收烟气中的余热,当吸收式热泵蒸发温度低于50 ℃时即可达到烟气露点温度并从烟气中回收水蒸气的冷凝热。吸收热泵的驱动热源来自蒸汽轮机中温度为165 ℃的蒸汽,并向区域供暖提供95 ℃的热输出。

图3 用于低温余热回收供暖的一类吸收式热泵

第二类吸收式热泵的输出温度高,因此其主要目的是工业用热供给。例如在橡胶合成工业中,反应釜顶部产生温度约为96.5℃的热气需要被冷却从而回收其中温度约为80℃的冷凝水,另一方面反应釜底部需要持续地供给102.5℃热输入,这部分原本需要采用蒸汽进行加热,而如果采用二类吸收式热泵一方面回收反应釜顶部气体释放的冷凝热,另一方面为反应釜底部提供高温热输入就可以达到节省蒸汽的目的。
现阶段基于常规流程的吸收式热泵的应用已经逐渐成熟,包括一类二类热泵和单效、双效以及两级等多种流程也可以满足余热回收的基本需求,并已经在工业余热回收中广泛使用,一些具体实施的案例也具有可观的经济和环境效益,其进一步推广仍然依赖于系统的经济性,因此吸收式热泵的未来发展主要包括:(1)结合余热回收的实际场景进一步提升吸收式热泵效率、适应性和整个余热回收系统的能量回收效率是进一步推广应用的关键。(2)结合实际余热回收场景进行带有热能转换的复杂余热换热网络优化以及因地制宜地开发多种先进吸收式热泵技术仍然是需要高校和产业共同努力的方向。

吸收式换热技术

低品位余热源与需求间往往存在显著的空间差异性,例如在余热回收供暖中余热往往在工业园区比较集中,但用热方则是居民区并远离工业园区。作为提取低品位工业余热实现供热的重要手段,吸收式热泵与吸收式换热器被广泛应用在集中供热系统中,其中吸收式换热器更擅长低品位热量的长距离输送,并可以分为第一类和第二类吸收式换热器。
第一类吸收式换热器可以实现小流量侧的热源出口温度低于大流量侧热汇的进口温度,其本质上是第一类吸收式热泵与水-水换热器的组合,一次网水(热源测热水)首先经过吸收式热泵的发生器作为热源,将一部分热量通过冷凝器传递给一部分二次网水(热汇侧热水),之后发生器的一次网出水进入水-水板式换热器,将热量进一步释放给一部分二次网水,进而板换出口的一次网水最终进入吸收式热泵的蒸发器进一步降温,其热量抬升品位后用于加热一部分二次网热水,最终实现一次网出水温度低于二次网进水温度。第一类吸收式换热器可以在末端热力站比常规技术实现更低的回水温度,并提升热能输配能力。
第二类吸收式换热器可以实现小流量侧热汇的出口温度高于大流量侧热源的进口温度,实质上是第二类吸收式热泵与水-水换热器的组合。热源分成三部分,一部分进入发生器,将热量通过冷凝过程释放给热汇侧进口热水,同时热源温度与热汇侧进口段温度之间形成驱动温差,制备出浓溶液;之后冷凝器出口的热汇侧热水进入水-水板换被一部分热源加热,之后热汇侧热水进入吸收器,同时最后一部分低品位热源被送入蒸发器,在驱动温差的作用下,低品位热源抬升品位后将热量释放给溶液进而释放给热汇侧热水,使得热汇侧热水经过吸收器后输出系统最高温度的出水,从而使得热汇侧出水高于热源侧进水。第二类吸收式换热器可以在低品位热源供给段提升低品位热源供给温度,并提升热能输配能力。

吸收式换热器的典型应用是利用两类吸收式换热器实现低品位余热的长距离输送。如图所示,在热源处通过第二类吸收式换热器将热量从小的供回水温差变换为一次网大的供回水温差以进行长距离输热;在末端热力站,通过第一类吸收式换热器,将热量自一次网的大供回水温差变换为二次网的小供回水温差,用于建筑末端的供热。从而加大热量的输送温差,实现低品位工业余热的长距离输送。

图4 基于吸收式换热器的远距离热输送

热泵干燥技术

采用热泵进行余热回收所产生的热量不但可以用于供暖,还可以广泛应用于工农业生产中的干燥过程。干燥是以热的方式将水分从物料中脱除的过程,也是高耗能生产单元,在一些产品生产中,干燥过程所消耗的能量甚至占到生产总能耗的30%-70%,因此在保证物料干燥品质的前提下需要寻求降低能耗的方式十分重要。和传统干燥方式相比,热泵干燥具有很多优点,包括具有更高的能源利用效率以及受外部天气因素影响较小等,在与余热回收结合后可以达到进一步提升能效的目的。

图5 热泵除湿干燥技术原理与半开式烟草热泵干燥系统实物

目前热泵干燥系统多采用蒸汽压缩式的空气源热泵,其具有更广泛的适应性。根据实际应用需求将热泵干燥技术分为如下几类:除湿型、双热源型、半开式、密闭主机室型、多级串联型和水蒸气直接压缩型。为了实现更加节能和高效的热泵干燥,近年来该技术主要在以下方面取得了进展。

(1)结合多能互补的新思路开展研究工作,包括与太阳能、微波、余热和电热等的结合。与太阳能结合的主要特点是以太阳能为主,晚上利用热泵补热。与微波干燥结合的特点是干燥初期高湿阶段采用热泵,后期以微波为主进行干燥以降低干燥时间。与蒸汽、电热耦合主要是在热泵达不到的80ºC以上的高温升温阶段使用。
(2)结合干燥工艺开展相关研究工作,围绕热泵特点开发不同的干燥工艺设备。相关研究非常多,农业方面包括烟叶、玫瑰花、红枣、山药等都已得到一定的应用,最大宗是南方稻谷干燥开始大量采用热泵,东北的热泵玉米干燥技术也在发展。工业方面包括污泥、挂面、蚊香、木材、树脂等的热泵烘干技术也在逐渐展开。当前,传统工业干燥的废气排放愈来愈严格,白烟和异味的控制成为重点,采用热泵干燥有可达到近零排放的要求,会有很大的发展空间。
(3)结合具体干燥物料对象的不同,有针对性的开展新技术、新装备的开发,这对热泵干燥技术应用领域的不断开拓有重要的意义。南方由于四季温度较高,空调制热模式的热泵干燥技术得到了快速的发展;但对于北方地区冬季低温的特定情况,国内开发了密闭主机室配合低温空气源热泵和相变材料蓄热的新思路,系统操作简单易行,得到了一定的发展推广。针对东北冬季粮食干燥的特点,国内开发了综合多级串联除湿、梯级加热及热管回热的完整方案,表明在冬季严寒条件下可以得到高于南方环境条件下的热泵干燥效率。
热泵的余热回收集中供暖解决方案。
余热回收解决方案通过回收低品位工业余热,生产高温热水用于市政供暖或工艺加热,帮助企业实现节能、减排目标。可广泛应用于热电厂、企业自备电厂、市政污水厂、工矿企业及石油化工等领域。
江森自控通过技术创新,以高性能产品及创新方案为企业带来经济、环境及社会综合收益,为中国节能、减排事业做出积极贡献。
江森自控工业级余热回收式热泵,采用开式设计,驱动方式可灵活选用电机驱动或蒸汽透平驱动。热泵产品主要包括电驱动的YEWS,YS,YK,CYK及蒸汽驱动的Titan OM。单机制热量范围从400KW 到30MW,热水出水温度范围从45℃到82℃。
特色产品
约克TITAN™多级离心式热泵
江森自控旗下约克TITAN™工业级离心式热泵机组,单机制热能力达30MW,单机热水出水温度可达82℃,可广泛应用于区域能源中心、大型工业厂房、城市集中供暖等大型集中供热/采暖场合。
约克YDST单级离心式高温热泵机组
此机组回收利用电厂凝汽器冷却水低品位热量,用于城市大规模集中供暖,也可增加热电厂供热能力,降低热电厂运行能耗,节能、节水、减排。
成功案例
沈阳市政污水余热回收集中供暖
山东某热电厂冷却水余热回收集中供暖
市场活动
第四届中国国际分布式能源及储能技术设备展览会
约克TITAN™多级离心式热泵
约克YDST单级离心式高温热泵机组
离心式热泵工业余热回收解决方案
论文蒸汽驱动型压缩式热泵在热电厂余热回收中的应用
蒸汽驱动型离心式热泵在热电厂及市政污水厂余热回收集中供暖中的应用


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