第四部分 - 移动供水,特别是在可靠性和低 SWaP(尺寸、重量和功率)方面,“为法国海军提供以任务为导向的水净化系统,以确保在停泊在港口时为人类提供足够质量的饮用水”
立方体卫星(或立方体卫星)体积虽小,但功能强大,可以改变我们对太空探索的看法。我们的解决方案致力于可持续利用太空,考虑到我们产品的整个生命周期,从制造到处置。通过提供可靠、可持续的离轨系统,我们实现了未来使用立方体卫星进行太空任务不会留下有害碎片。全球的航天机构和卫星发射器都可以从更清洁的天空中受益。从本质上讲,采用我们解决方案的立方体卫星预示着更光明的未来,太空探索与我们的环境、社会和经济和谐相处。无论我们谈论的是普通人还是各个领域的顶尖专家,毫无疑问,这些紧凑型飞船都是为子孙后代开启激动人心的可能性的钥匙。
现在,各种参与者都对太空资源产生了兴趣,他们有着更广泛的目标。世界各地的航天机构和商业航天部门正在针对地月空间、月球、火星和小行星开展结合 ISRU 技术的新研究和项目。在我们召开这次会议之际,人们正在从火星大气中提取氧气,预计今年将向月球发射表面勘探设备。一些国家已经制定了商业太空资源探索和利用的立法。《阿尔忒弥斯协定》目前包括 25 个国家,这些国家已同意开采和利用太空资源,以支持安全和可持续的太空探索,同时国际层面正在积极推行更广泛的法律框架。大多数大型航空航天公司和过去几年出现的数十家初创公司都将自己定位在太空资源价值链的各个环节,凸显了人们对这一领域日益增长的兴趣和机遇。由于目前的计划重点关注月球,将其作为机器人和人类新一轮探索的目的地,并为登陆火星铺平道路,因此现在非常清楚,利用太空资源将使进一步探索和商业化太空成为可能。
11 一般规定................................................................................................................ 82
通过在建筑供暖系统中结合使用热泵 (HP) 和局部热能存储 (TES) 设备,可以发现转变电力消耗以适应随机可再生电力发电的巨大潜力。本文模拟了耦合有源相变材料 (PCM) TES 设备和 HP 的建筑供暖系统,以表征其在需求响应 (DR) 应用中的潜力。开发了用于 PCM TES 的控制导向数值模型,并集成了先前验证过的建筑、HP 和热水散热器数值模型,以模拟耦合建筑供暖系统的动态。设计了一种基于遗传算法 (GA) 的控制策略,以根据随时间变化的电价信号优化建筑供暖能耗和运营成本。开发的控制策略已成功实施,利用 PCM 的 TES 能力和建筑物的热惯性,将 HP 的电负荷智能地转移到低价时段,同时满足指定的室内舒适度要求。与使用显热 TES 的参考案例相比,使用主动 PCM TES 可分别节省 40% 和 30% 以上的成本和减少 30% 的消耗。模拟结果表明,与显热 TES 相比,在负载转移灵活性、能源成本和消耗方面,使用主动 PCM TES 为建筑供暖系统中的 DR 应用提供了显着优势。© 2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
2022 年 11 月 11 日 时间 会议 发言人 08:00~08:45 全体会议报告 (实验) Prof. Dr. Hyeonsik Cheong 08:45~08:55 短暂休息 08:55~09:40 全体会议报告 (实验) Prof. Dr. Knut Irgum 09:40~09:55 咖啡休息 09:55~10:40 全体会议报告 (实验) Prof. Dr. Magnus Willander 10:40~10:50 短暂休息 10:50~11:20 特邀报告 Dr. Chan Oeurn Chey 11:20~11:50 特邀报告 Prof. Dr. Jiang Junfeng 11:50~12:20 特邀报告 Dr. Veasna Soum 12:20~14:00 午餐休息14:00~14:30 特邀演讲 Dr. Sopheak Sorn 14:30~15:00 特邀演讲 Dr. Sunly Khimphun 15:00~15:30 特邀演讲 Dr. Gansukh Tumurtushaa 15:30~16:00 特邀演讲 Dr. Yu Lin 16:00~16:30 茶歇 16:30~17:00 特邀演讲 Dr. Yun-Long Zhang 17:00~17:15 ICQGC-01 Mr. Phearun Rithy 17:15~17:30 ICQGC-02 Mr. Vannthorn Chork 18:00~20:00 晚宴
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间的耦合作用不断增强,对结构与基础设施系统性能的要求不断提高,这些问题仍然是关键挑战。与这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程和航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,受大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间的耦合作用不断增强,对结构与基础设施系统性能的要求不断提高,这些问题仍然是关键挑战。与这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程和航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,受大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间的耦合作用不断增强,对结构与基础设施系统性能的要求不断提高,这些问题仍然是关键挑战。与这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程和航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,受大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
伯明翰大学也是伯明翰铁路研究与教育中心的所在地,该中心是欧洲最大的学术团体,为全球铁路行业提供世界一流的研究、教育和创新。BCRRE 以开发世界领先技术、提供铁路工程领域知名的高等教育课程、与行业、政府和学术界合作以及为地区、国家和国际铁路利益相关者提供解决方案和新想法而闻名。BCRRE 是英国铁路研究与创新网络的主要学术合作伙伴:学术界和行业之间独特的合作,拥有数字系统(由伯明翰大学领导)、机车车辆、基础设施和测试方面的学术卓越中心。www.birmingham.ac.uk
