Anam Khan 博士研究学者,农业学院昆虫学系,SVUA&T,密拉特 介绍 人工智能在农业中的重要性 人工智能用于描述模仿人类与人类思维相关的认知功能(例如学习和解决问题)的机器。它在农业的各个领域发挥着重要作用。 害虫是农业领域的主要问题之一。粮食及农业组织 (FAO) 报告称,这些害虫每年导致全球农作物产量损失 20% 至 40%。虫害每年给全球经济造成约 2200 亿美元的损失,入侵昆虫每年造成约 700 亿美元的损失。 农民广泛使用不同的农药来提高作物的质量和储藏寿命。但这些农药的持续和滥用导致了环境污染和潜在的高风险疾病,如癌症、极端呼吸道和遗传疾病以及胎儿
由于人类对能源储藏,不安全的农业实践和快速工业化的活动增加,在过去几十年中,环境污染一直在增加。土壤污染是所有人中的主要担忧之一,因为土壤污染会通过污染土壤中种植的食物而损害人类,或者可能导致土壤不孕并降低生产力,而在环境和公共卫生方面,由于其毒性引起的环境和公共卫生问题,它们的毒性是:重金属,重金属,重金属,重金属,核废料,农药,温室气体和水力水平。,本章将包括;由于其环保特征,使用生物学手段对土壤污染的来源和污染地点进行修复已被证明有效且可靠。生物修复可以根据几个因素进行现场或原位进行,这些因素包括位点特征,污染的类型和浓度。它也被视为解决新兴污染物问题的解决方案。
存储过程钻孔热量存储通常在较低温度(在4°C和20°C之间)使用,以在较小的尺度上提供加热和/或冷却。地面源热泵可以使用这些较低的温度比空气源热泵更有效地提供加热。高温钻孔热量储能(HT-BTE)可利用相同的技术来存储高达95°C的更高温度。HT-BTE的设计更专门用于大规模储藏应用。它由钻入地面的钻孔网络组成,每个钻孔都是热能充电和恢复点。每个钻孔中的管子可根据需要存储和释放热能。水通常用作HT-BTE的传热液。钻孔通常在深150米的几十米之间。可以钻出更深的孔,但是随着加热土壤的相对表面积的增加,热损耗将增加。
•不要敲打,掉落,刺穿或压碎电池; •不要将电池暴露在火焰,焚化或直射阳光下; •请勿打开电池外壳或拆卸电池; •请勿将电池电池电池电池抬起; •不要振动电池; •不要将电池暴露于水或其他液体上; •请勿将电池暴露出来; •不要将产品放置在高度易燃的材料附近,如果发生意外,它可能会导致火灾或爆炸;存放在凉爽干燥的地方。•不要存储在温室和储藏区中,用于干草,稻草,谷壳,动物饲料,肥料,蔬菜或水果产品; •将产品存储在平坦的表面上;强烈建议使用通风的区域来处理产品; •将产品存储在儿童和动物的范围内; •将产品存放在该地区应为最小的灰尘和污垢的地方;请勿将电池倒置运输。
由于人口增长和工业化的增加,世界能源消耗正在增加。传统的能源无法满足这些要求,以通知其挑战,例如温室气体排放和较高的生命周期成本。可再生能源资源是传统资源来满足不断增长的能源消耗的适当替代方法,尤其是在电力领域。将可再生能源资源与传统化石资源集成,除了储藏外,还会创建混合可再生能源系统(HRESS)。要获得最低投资和运营成本,并满足技术和排放限制,应确定HRES设备的最佳尺寸。最有力的工具之一是由美国国家可再生能源实验室(NREL)开发的电动可再生能源(Homer)软件的混合优化模型。该软件已被世界各地的许多研究人员广泛使用。在本文中介绍了对最新研究的最新研究的审查,这些研究将荷马用于HAR的最佳计划。&2016 Elsevier Ltd.保留所有权利。
摘要 - 估计是电力市场中储存的重要收入来源。但是,市场上大量存储将影响能源价格并降低潜在收入。这可以导致寻求存储投资者的战略行为。为了研究投资者的战略存储投资,我们在竞争投资者之间制定了不合作的游戏。每个投资者都决定在长期投资范围内进行存储投资,并在每日电力市场中运营储藏收入的存储。不同的投资者可以部署具有不同特征的存储空间。由于所有投资者的决定决定的市场价格,他们的决定是耦合的。我们使用来自加利福尼亚ISO的市场数据来表征对市场价格的存储影响,基于我们建立一个集中的优化问题来计算市场均衡。我们表明,越来越多的投资者将增加市场竞争,从而降低了投资者的利润,但增加了投资的存储能力。此外,我们发现存储效率略有提高(例如,充电和效率提高)可以显着改善投资者在市场上的利润份额。
摘要:本出版物研究了泵送水电存储和电池储能系统的协调运营,以提高利用能力。虽然泵送的水电储藏可提供较高的存储容量,但响应时间较慢,但电池储能系统的容量较低,但响应时间更快。结合两者的混合系统可以利用协同作用。开发了一种混合企业线性编程模型,以描绘德国市场中这两个系统的协调使用。所提出的方法也适用于其他区域市场以类似方式交易的能源和平衡服务。在此型号中,泵送的水电存储在现货市场中运行,并提供自动频率恢复储备,而电池储能系统则提供频率遏制储备。该模型考虑了两种存储类型中降解效应所引起的成本。结果表明,与两个存储系统的独立运营相比,通过协调增加了10.05%。可以通过更有效地使用功率容量,尤其是电池能量系统的功率来实现此附加值。
当前的论文介绍了在Horizon 2020 EU框架计划下资助的正在进行的思想研究项目的最先进。该项目涉及来自六个欧洲国家的14个合作伙伴,并提出了一个多源具有成本效益的可再生能源系统,以供建筑物信封的脱碳。该系统具有由热泵为建筑物热管理提供的辐射地板。热泵可以通过使用光伏/热太阳能电池板,空气热交换器和浅层平板式热交换器来利用阳光,空气和/或地面作为热源。通过相变材料沿几个系统组件扩散的相位材料,例如:辐射地板以增加其热惯性,太阳能电池板用于冷却,以增强土壤热容量。在项目框架内,一个小规模的建筑物,具有大量的传感器用于测试目的,两座大型建筑物旨在配备提议的可再生能源系统。小规模建筑目前正在运行中,目前的工作中讨论了第一个结果。初步数据表明,虽然多源系统加上热泵特别有效,但在城市规模上获得合适的热能储藏很复杂。
摘要:本出版物研究了泵送水电存储和电池储能系统的协调运营,以提高利用能力。虽然泵送的水电储藏可提供较高的存储容量,但响应时间较慢,但电池储能系统的容量较低,但响应时间更快。结合两者的混合系统可以利用协同作用。开发了一种混合企业线性编程模型,以描绘德国市场中这两个系统的协调使用。所提出的方法也适用于其他区域市场以类似方式交易的能源和平衡服务。在此型号中,泵送的水电存储在现货市场中运行,并提供自动频率恢复储备,而电池储能系统则提供频率遏制储备。该模型考虑了两种存储类型中降解效应所引起的成本。结果表明,与两个存储系统的独立运营相比,通过协调增加了10.05%。可以通过更有效地使用功率容量,尤其是电池能量系统的功率来实现此附加值。
菲律宾等水产资源丰富的国家依赖鱼类作为蛋白质和其他必需营养素的主要来源。干罗非鱼是当地市场上全年供应的鱼类加工产品之一。然而,产品的质量可能会有所不同,从而影响其营养成分和储藏寿命。本研究评估了新怡诗夏省两座城市(穆尼奥斯科学城和圣何塞市)销售的干罗非鱼的近似成分、感官特性和保质期,以及中央吕宋州立大学 (CLSU) 销售的 tildaing。与其他两种处理方法相比,tilading 获得的蛋白质含量显著更高(p>0.05)。然而,干物质、水分、粗脂肪和碳水化合物没有显著差异。至于粗纤维、灰分和氯化钠,穆尼奥斯和圣何塞市的干罗非鱼的含量明显更高。在感官评价方面,tilading 获得的分数明显最高,表明在所有处理方法中接受率最高。此外,在室温下储存 3 个月后,它没有出现任何腐败迹象,而其他两种处理方法在 5 周后出现霉菌和昆虫侵染。总体而言,根据本研究评估的参数,蒂拉丁的质量最好。