摘要:小型聚光太阳能发电厂目前尚未普及,因为其平准化电力成本 (LCoE) 过高,而容量 >100 MW 的 CSP 发电厂的 LCoE 低于 20 cEUR/kWh。在 CSP 发电厂内集成固态转换器可以提高整个技术的可扩展性和经济竞争力,尤其是在较小规模下,因为固态转换器的转换效率与尺寸的相关性较弱。本文提出了一种带有高温热电子能量转换器 (TEC) 的系统,以及设计为即使提供高浓度比也很便宜的光学聚光器,以提高 CSP 发电厂的成本效益,从而实现经济可持续性和市场竞争力。这是可能的,因为 TEC 可以充当转换顶循环,直接产生电能,通过应用实际条件估计可能的转换效率为 24.8%,并为二次热阶段提供有用的热流。根据光学聚光器和 TEC 开发既定的技术规范,并根据合理的经济假设,估计总工厂转换效率为 35.5%,LCoE 为 6.9 cEUR/kW,并考虑到 1 MW 输入太阳能系统配备 8 小时储能罐的可能性。与其他可用的小容量可再生能源技术相比,计算得出的预测值极具竞争力,并为加速部署技术努力以展示所提出的解决方案开辟了道路。
克鲁拖拉机:他们利用自己开发机车的技能,在克鲁工厂改装了伦敦和西北铁路公司 (LNWR) 制造的 138 辆不同的车辆,开发出了克鲁拖拉机。这是因为法国和比利时的战壕中缺乏动力运输。他们从一辆福特 Md 型 T 车开发出了这种拖拉机,以便在一小时内将其改装成机车。这种克鲁拖拉机机车可以将弹药、武器和医疗设备运送到战壕。弹药:他们在工厂内开设了一个新部门,开发武器和爆炸弹等弹药。这是一项危险的工作,但这是克鲁工厂首次鼓励女性工作。阅读我们的 Daisy Bunting 资源包以了解更多信息。假肢:克鲁工厂还专门为在工厂发生事故的员工制作假肢,例如失去手、胳膊或腿。工厂内有如此多的重型移动机械,事故频发。克鲁工厂医院有一位假肢制造商,名叫埃德温·弗洛克顿 (Edwin Flockton),他帮助为员工制作了 17,000 个假肢。1914 年第一次世界大战爆发时,克鲁工厂医院为失去肢体的士兵制作了定制假肢。装甲列车:1915 年,他们制造并装备了两列装甲列车。这些列车用于保卫诺福克和苏格兰的海岸线。它们配备了可以射程三英里的枪。
1. 弹簧设计师手册,Harold Carlson 2. 计算机辅助图形和设计,Daniel L. Ryan 3. 润滑基础,J. George Wills 4. 民用建筑太阳能工程,William A. Himmelman 5. 应用工程力学:静力学和动力学,G. Boothroyd 和 C. Poli 6. 离心泵诊所,Igor J. Karassik 7. 计算机辅助机械设计动力学,Daniel L. Ryan 8. 塑料产品设计手册,A 部分:材料和组件; B 部分:过程和过程设计,由 Edward Miller 编辑 9. 涡轮机械:基本理论与应用,Earl Logan, Jr. 10. 壳体和板材的振动,Werner Soedel 11. 平面和波纹膜片设计手册,Mario Di Giovanni 12. 工程设计中的实际应力分析,Alexander Blake 13. 螺栓连接设计和行为简介,John H. Bickford 14. 最佳工程设计:原理与应用,James N. Siddall 15. 弹簧制造手册,Harold Carlson 16. 工业噪声控制:基础与应用,由 Lewis H. Bell 编辑 17. 齿轮及其振动:理解齿轮噪声的基本方法,J. Derek Smith 18. 动力传输和物料搬运用链条:设计和应用手册,美国链条协会 19. 腐蚀与腐蚀保护手册,由 Philip A. Schweitzer 编辑 20. 齿轮传动系统:设计和应用,Peter Lynwander 21. 控制工厂内机载控制
细菌变质对啤酒的质量,稳定性和消费者的接受有负面影响。进行了本研究,以确定微型酿酒厂环境中的细菌表面和产物污染。Hybriscan™D啤酒快速分子测试试剂盒用于细菌细胞计数,以评估每个啤酒厂内11个不同位置的三个微型酿酒厂。对杂合基数据的分析表明,在生产过程中收集的液体样品中也存在卫生和细菌在采样后的所有表面上存在变质细菌物种。最受污染的位置是货架和吹离阀。腐败细菌水平在微酿酒厂之间存在显着差异。这些差异可能与卫生协议和平面图的变化有关。一些机构允许与生产操作相邻的客户座位,这可能会影响表面污染和最终产品质量。对生物体存在的意识可以促进适当的卫生,消费者意识和储存这些产品,以限制腐败细菌的生长。关键词:啤酒,酿造,变质,微型酿酒厂,啤酒厂,细菌,污染。引言由于存在微生物障碍,啤酒通常被认为是稳定的食品。Leistner(2000)将微生物障碍定义为“食物保存方法的组合”,它可以与pH,水活性,氧化还原潜力和竞争性微生物等特性具有内在性(Leistner,1992)。外部障碍包括加热,冷却和包装等处理方法。然而,由于发酵环境,尽管外在的和内在的特性可能会抑制其他食物中的生长,但破坏性细菌仍在啤酒中生存和增殖(Leistner,1992,2000)。
基于硅的技术显示了量子信息处理的巨大潜力[1]。硅自旋量子位已被证明是竞争性的固态量子量子系统,具有很长的连贯性时间[2,3],并且已经证明了误差校正阈值以上的单个和两量子门的保真度[4,5]。与CMOS技术的兼容性允许利用微电子行业的能力在工业铸造厂内建立大规模的Quantum Systems。随着量子系统的扩大规模,在低温下进行量子读数和控制的协整电子已经成为必要[6,7]。硅系统允许在同一芯片上构建控制电子设备和量子实验,并在该方向上提出了一些架构[8,9],激励了从4 K到Kelvin温度运行的CMOS设备的开发。研究CMOS技术的低温性能已经变得高度相关,并且最近已经建立了将紧凑的建模降至少数开尔文[10,11]。因此,找到创新的,行业兼容的CMOS技术,可以为大规模集成控制电源提供可能性,可用于量子信息过程,这是一个重要的里程碑。目前,仅在polysilicon Gate [12],FD-SOI [13]和FinFET [14,15] Technologies中,仅在SI-MOS中证明了使用行业标准制造工艺制成的自旋量子。此外,“平面散装晶体管”建筑本身面临着严重的物理问题 -同时,在过去的几十年中,半核行业引入了大量的创新(对于最值得注意的应变工程[16,17],High-k/Metal Gates(HKMG)简介[17,18] [17,18],并进行了闸门的整合[17,18]),以追求De-vice de-vice dow-vice downsscalions downssscalions downssscalions sermist'sermist''
电影的主题是全球化和大海,这是我们现代性的“被遗忘的空间”。它的前提是,海洋仍然是全球化的范围:当代资本主义的迷失方向,暴力和疏远无处不在。但是,这个真理不是不言而喻的,必须作为难题或我的拼图;一个要解决的问题。海上贸易是世界工业制度的组成部分,但我们从两个强大的神话中分散了这种见解的全部含义。首先是,海洋不仅仅是残留的重商主义空间:文化和经济过时的储层,较老的经济的遗物,一个陈旧的和过时的经济的遗物,一个破旧,生锈和吱吱作响的电缆,繁重事物的慢速运动。第二个是我们生活在后工业的社会中,控制论系统和服务经济从根本上占据了重型物质制造和加工的“旧经济”。因此,过时的小说动员了对并非死亡的事物的情感渴望。随着船只变得越来越像建筑物(“即时”分配系统的巨型,浮动的仓库,即企业开始像船只,在夜晚偷偷地偷走,不安地寻找越来越便宜的劳动。洛杉矶或香港的一家服装工厂关闭;工作长凳和缝纫机在广州或达卡的郊区重新出现。今天,超过90%的世界货物沿着海上移动。从1950年代中期开始,作为货物物流的适度改善,现已占据世界历史的重要性。例如,在汽车行业中,船的功能类似于旧的集成汽车工厂内的传送带系统的功能:零件跨越了世界前往最终装配线的旅程。没有海洋货物处理技术中的“革命”,全球工厂也不存在,也不存在全球化本身的现象。货物容器 - 一个标准的金属盒,很容易从船上转移到卡车到训练 - 从根本上改变了港口城市和海洋通道的空间和时间。规模经济的增长巨大。较旧的运输连接,例如巴拿马运河,随着船只变得更加巨大,风险滑入过时。
单壁碳纳米管于 1991 年被“正式”发现,但有传闻表明这些结构的出现可能早于正式发现近 40 年。纳米管是纳米尺寸的管状结构。碳纳米管 (CNT) 之所以具有吸引力,是因为它们兼具机械强度、高热导率和可调节的电气性能。这些特性使该技术适用于从混凝土和复合材料到电池存储、汽车、电子、医疗和国防市场等各种应用。纳米技术的性能优势广为人知,但成本和可用性问题阻碍了其广泛采用。CHASM Advanced Materials 希望改变这种模式。CHASM Advanced Materials 的故事始于 Chasm Technologies,这是一家由 Dave Arthur 和 Bob Praino 于 2005 年创立的咨询公司。在共同创办 Chasm Technologies 后不久,Dave Arthur 离开公司,担任 SouthWest NanoTechnologies (SWeNT) 的首席执行官,SWeNT 是 Chasm 的首批客户之一。 SWeNT 成为电子和复合材料应用领域碳纳米管材料的领先生产商,并于 2009 年与 Chasm Technologies 正式建立战略联盟。2015 年,Chasm Technologies 同意收购 SWeNT,Dave Arthur 成为新成立的 CHASM Advanced Materials 的首席执行官。CHASM 的总部和应用开发中心位于马萨诸塞州坎顿一座占地 10,000 平方英尺的工厂内。碳纳米管面临的挑战之一是规模。收购 SWeNT 后,SWeNT 在俄克拉荷马州诺曼拥有一座占地 18,000 平方英尺的先进制造工厂,该工厂经过特殊设计和配置,可生产高纯度碳纳米管。作为 CHASM 增长和创新战略的一部分,该工厂正在实施世界上最大的 CNT 生产平台,年生产能力为 1500 公吨。 CHASM 称该平台是大规模生产高质量 CNT 添加剂最具可扩展性、成本效益和可持续性的方法。这一努力
可再生能源 2022 年 2 月 21 日——阿亚拉集团旗下上市能源平台 ACEN 已启动菲律宾首个混合太阳能和储能项目。位于拉古纳省阿拉米诺斯的试点 40 兆瓦储能项目将使该公司能够评估在 ACEN 投资组合中更有效地储存能源的机会,旨在为该国提供可持续和可靠的能源。2x20 兆瓦储能设施毗邻 ACEN 的 120 兆瓦阿拉米诺斯太阳能发电场,配置为帮助管理内部电力需求,在太阳能发电厂发电但需求低时储存电力,并在需求高时提供快速充电。它还将为国家电网提供辅助服务。该设施拥有 24 个装有 SAFT 2.5 MWh 锂离子电池的电池容器,足以为大约 20,000 户家庭供电,每年可避免 35.87 MTCO2e 排放。 “我们很高兴开始运营 ACEN 的第一个电池储能项目,”ACEN 总裁兼首席执行官 Eric Francia 表示。“随着这项技术的可行性和竞争力不断提高,我们将寻求增加对储能的投资。” “我们正在利用电池储能技术的快速响应、可扩展性和易于集成到我们的可再生能源项目中的优势,”ACEN 首席开发官 Jose Maria Zabaleta 表示。“借助 Alaminos 储能项目,我们可以在可再生能源变化中更有效地利用可再生能源,同时提高电网的运行能力并确保高可靠性。” Alaminos 太阳能和储能混合设施以其开创性的可持续发展中心而闻名,工厂周围是阿亚拉土地的碳森林,这是一个林地保护区,可充当碳捕集器和生物多样性的家园。还整合了一个塑料回收设施来试行循环方法,将塑料废物从垃圾填埋场转移到生态砖中,并用于工厂内的设施建设。随着未来生态学习中心的建设,ACEN 旨在提高人们对各种气候行动计划的认识,例如对于保护和恢复自然生态系统至关重要的基于自然的解决方案。
贝加莫(意大利),2024 年 11 月 5 日——在 2024 年 EICMA 展会之际,高性能制动系统研发和生产的领先公司 Brembo 推出了 Touring Adventure 领域的最新产品:新型 Distincta ® 制动和离合器总泵以及 M4.32 制动卡钳。Distincta ® 制动总泵和离合器的设计可以与任何摩托车美学完美融合,而其可定制功能可以满足任何骑手的喜好。对于制动总泵,其美学特征之一是隐藏的杠杆固定销,可确保干净整洁的外观。这种创新设计不仅增强了摩托车的美感,而且还有助于 Distincta ® 制动总泵的超轻重量。得益于先进的设计工具,可以实现重量减轻,使 Distincta ® 成为同类产品中最轻的产品之一。行程精度是制动总泵的一个关键方面。 100% 的自由行程在工厂内进行最佳调整,确保骑手能够随时使用精确的杠杆,确保在任何条件下都能获得最佳性能。为了改善人体工程学,该产品配备了创新实用的杠杆位置调节系统,以管理与车把的距离。M4.32 制动卡钳证明了该品牌对创新和性能的承诺。其光滑的单体结构提供了出色的刚度和强度,确保了最佳的制动力和控制力。标志性的 Brembo 标志无缝融入设计中,立即将卡钳的优质品质与其他产品区分开来。易于操作是 M4.32 制动卡钳开发的关键考虑因素。巧妙的衬块更换系统允许骑手更换制动衬块,而无需从车辆上拆下卡钳。这不仅节省了时间和精力,而且还最大限度地降低了损坏卡钳或其他部件的风险。即使在最苛刻的条件下,这款制动卡钳也能提供稳定的制动性能,这要归功于其散热能力,即使在高温下也能确保可靠的制动力。因此,卡钳在长途骑行和苛刻的赛道比赛中都能保持其性能。
o后压力涡轮机提供蒸汽/热量,可在碳捕获(CC)工厂内使用。o处理废水以在安装内重复使用,每天容量小于50吨; o被捕获的二氧化碳的压缩(CO 2);和压缩CO 2的O条件,包括使用氢和硅胶分别去除氧气和水。 •安装边界的扩展为包括一个额外的土地区域,将其用于地质存储(CC植物)所在地。 •更新到网站布局,以结合与CC工厂相关的布局更改。 •更新与CC工厂安装相关的排放监视条款。 •添加一个有限小时的紧急气体发电机,将为CC工厂提供服务。 •现有地表水发射点W1和W2的搬迁。 •将一个新的排放点添加到水:W3,以用于从CC工厂径流。 •在空气中增加四个排放点:A5,A6,A7和A8。 •添加了两个新的监测点,用于监测CC工厂之前的焚化工厂的烟气排放:A1A和A2A。o处理废水以在安装内重复使用,每天容量小于50吨; o被捕获的二氧化碳的压缩(CO 2);和压缩CO 2的O条件,包括使用氢和硅胶分别去除氧气和水。•安装边界的扩展为包括一个额外的土地区域,将其用于地质存储(CC植物)所在地。•更新到网站布局,以结合与CC工厂相关的布局更改。•更新与CC工厂安装相关的排放监视条款。•添加一个有限小时的紧急气体发电机,将为CC工厂提供服务。•现有地表水发射点W1和W2的搬迁。•将一个新的排放点添加到水:W3,以用于从CC工厂径流。•在空气中增加四个排放点:A5,A6,A7和A8。•添加了两个新的监测点,用于监测CC工厂之前的焚化工厂的烟气排放:A1A和A2A。