摘要:通过所谓的第四代网络,地区供暖网络的演变正在朝着热量分布的低温发展。但是,地区供暖中最低的传热流动温度是通过超低温度网络(称为第五代地区供暖网络(5GDHNS))实现的。与传统的地区供暖网络相比,热量分布的低温导致5GDHN的配置极为不同,尤其是在网格变电站中,由于无法将网格直接与建筑物直接搭配。本文介绍了第五代变电站原型的详细设计,该设计在实际案例研究中进行了验证适当的操作并监视此类变电站的性能。该原型由目前通过蒸发塔消散的低温废热供应,并将在意大利布雷西亚市建造。提供了变电站原型的布局,由双向抽水系统组成,可逆的水到水热泵,惯性的热能存储和热交换器。进行了分析以发现制冷剂提供热泵最佳性能。此外,与独立的空气到水热泵解决方案相比,加热和冷却的固定制冷剂的性能从加热和冷却的性能从29.5%增加到55.5%。最后,提出并评论了变电站的过程流图以及管道和仪器图。
1化学系数学与自然科学学院,北苏门答腊大学,梅德拉大学,20155年,印度尼西亚2碳研究中心,北苏门答腊大学,20155年,印度尼西亚3研究生课程,化学课程,化学课程,化学系,北苏丹·苏丹·苏丹·苏丹(North Sumatra)20155年,北苏丹大学和自然科学系马来西亚Serdang 43400大学科学学院5号化学系,数学和自然科学学院,梅德曼州立大学,梅德丹20221年,印度尼西亚6号农业学院,印度尼西亚大学,印度尼西亚大学,梅丹大学,20151年,20151年,印度尼西亚7号,印度尼西亚7号,科学师。 50603,马来西亚8大学马来亚大学离子液体中心(UMCIL),马来亚大学,吉隆坡50603,马来西亚9号材料科学与工程学学校,Nanyang Technological University,Nanyang Technology University,Nanyang Avenue 50,新加坡639798,新加坡 *通讯 *通信:Rikson@use@usu.acu.acu.acu.acu.acu.c..id(R.S. S. S.); miytok@ntu.edu.sg(A.I.Y.T。)
1 Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of North Sumatra, Medan 20155, Indonesia 2 Carbon Research Center, University of North Sumatra, Medan 20155, Indonesia 3 Postgraduate Program, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of North Sumatra, Medan 20155 Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Serdang 43400,马来西亚5 5化学系数学与自然科学系,梅德丹州立大学,梅德曼大学,20221年,印度尼西亚6号,印度尼西亚6,印度尼西亚卫理公会大学,20151年,印度尼西亚,印度尼西亚7,印度尼西亚7,印度尼西亚7,化学系7 (UMCIL),马来亚大学,吉隆坡50603,马来西亚9材料科学与工程学院,Nanyang Technological University,Nanyang Technological University,Nanyang Avenue 50,新加坡639798,新加坡 *通信 *通信:Rikson@usu.ac.ac.id(R.S.); miytok@ntu.edu.sg(A.I.Y.T。)
摘要: - 本文介绍了城市消防中无人机(UAV)的主要原型的设计,开发和评估。它包括项目目的,机械设计,系统体系结构,硬件说明,软件仿真和性能评估。本文着重于实施一种无人机,该无人机可以达到高海拔以发现和扑灭城市大火并降低人类生命的风险。该原型主要围绕着消防部门的官员操作的消防目的。我们通过在我们的主要原型中的束缚和投掷机制等新颖的添加中发现了不错的成功,并在正确模拟的环境中进行了进一步研究的机会。关键字: - 消防无人机,城市消防,原型,评估,八卦
摘要最近,水力发电资源成为为离网净工程发电的一种有吸引力的手段,尤其是在农村地区。这项工作旨在设计能量存储系统的合适原型,该原型被称为潜在的蒸汽水电电容器。该系统提供了可管理的电力来源,并以低成本提供了可饮用的水,以替代相对较高的电池。该系统由两个太阳能收集器组成,这些太阳能收集器串联连接。第一个收集器中的工作流体是死海,在第二个淡水中,热交换器,一个连接到高柱的热托太阳能热水器将蒸气传递到高海拔高度,以及建筑物屋顶上的冷凝单元。该系统成功地在3.4 m的高度生产大量淡水。产生的势能可以运行一个小涡轮机。系统的能力,将淡水中的热能转换为势能,效率为66.7%。向系统中添加太阳能集中器会增加收集的水。
摘要:本文介绍了 SINN Power 开发的波浪能转换器 (WEC) 原型的电气系统控制。由于波浪的运动,产生的电力波动非常大,周期为几秒钟。为了能够使用这种电力,必须对其进行平滑处理。所使用的储能系统 (ESS) 是一个超级电容器组,它直接连接到直流链路。因此,直流链路电压必须根据产生的电力波动,以对电容器进行充电和放电。平滑后的电力用于通过 DC/DC 转换器为电池充电,这通常用于光伏应用。直流链路电压可以通过流过 DC/DC 转换器的电流进行控制,从而产生一个非线性控制系统,并进行稳定性分析以证明该系统安全稳定地运行。给出了在典型海况下对原型的测量结果,结果与模拟结果相符。采用所提出的控制系统,可以保证平稳的功率输出。
摘要:住宅规模的电网连接系统中可再生能源的实施已经很流行,并且此类系统的增长每年都在增加。电网连接的太阳能系统安装和操作相对简单;此外,与其他可再生能源和电网连接选项相比,此类发电厂相对便宜。然而,大多数住宅电网连接系统所有者认为,一旦可再生能源 (RES) 可用,他们将不再依赖配电系统运营商 (DSO)。通常,安装后,如果没有 DSO,电网连接系统通常会因电网故障而关闭,尽管有 RES 可用;因此,此类 RES 电网连接系统所有者在后期阶段的目标是至少部分地独立于 DSO。在这种变化之后,开发与离网系统的电网连接逆变器连接的重要性将会增加。在开发这种系统连接时,本文分析的主要问题是在不影响系统中累积能量水平的情况下控制过剩功率。因此,提出了一种这种系统结构的解决方案,其主要优点是控制过剩功率而不影响累积能量水平。
线是由贻贝足分泌的液态贻贝足蛋白 (Mfps) 产生的。这些 Mfps 由腺体通过注塑反应组装和制造。[3] 贻贝的足压在表面形成真空室,从而推动流体 Mfps 的输送。据信,局限于斑块中的 Mfps,例如 Mfp-2、Mfp-3、Mfp-4 和 Mfp-5,在暴露于盐水时会形成凝聚层。所有 Mfps 都含有翻译后氨基酸 DOPA,而 mfp-5 含有最大浓度的 DOPA 残基(30 mol%)并导致强粘附。 [4] 据报道,MFP 的凝聚以多种方式发生,例如由静电相互作用驱动的复杂凝聚,如 MFP-131 和 MFP-151 的聚离子中所揭示的那样,[5] 以及由静电和/或疏水力驱动的自凝聚,如 MFP-3S 中所揭示的那样。[6]
• 几种替代的钠兼容热存储选项正在开发/商业化 • 固体材料中的显热能存储,例如石墨(Graphite Energy) • 相变材料中的潜在能量存储,例如碳酸盐和氯化物盐(UniSA),Al和Al-Si(Azelio) • 组合显热/潜在能量存储,即嵌入固体基质材料中的PCM,例如石墨中的Al(MGA Thermal)