由桑迪亚国家实验室发布,由桑迪亚国家技术与工程解决方案有限责任公司为美国能源部运营。注意:本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府、其任何机构、其任何雇员、其任何承包商、分包商或其雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性作任何明示或暗示的保证,或承担任何法律责任或义务,或表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务,并不一定构成或暗示美国政府、其任何机构或其任何承包商或分包商对其的认可、推荐或支持。本文表达的观点和意见不一定表明或反映美国政府、其任何机构或其任何承包商的观点和意见。印刷于美国。本报告直接复制自最佳可用副本。能源部和能源部承包商可从以下地址获取:美国能源部科学技术信息办公室 PO Box 62 Oak Ridge, TN 37831 电话:(865) 576-8401 传真:(865) 576-5728 电子邮件:reports@osti.gov 在线订购:http://www.osti.gov/scitech 公众可从以下地址获取:美国商务部国家技术信息服务 5301 Shawnee Rd Alexandria, VA 22312 电话:(800) 553-6847 传真:(703) 605-6900 电子邮件:orders@ntis.gov 在线订购:https://classic.ntis.gov/help/order-methods/
Sandia国家实验室是由霍尼韦尔国际公司全资子公司Sandia,LLC国家技术与工程解决方案管理和运营的多军性实验室,该实验室由美国能源部国家核安全管理局根据合同DE-NA0003525进行。
华盛顿特区 DOEE,10 月/11 月2022 年伊利诺伊州商业委员会,2021 年 12 月/2021 年 1 月2022 年 FEMA 和 ISU 微电网和 ES 网络研讨会系列,6 月/7 月 2021 年 威斯康星州 PSC 网络研讨会系列,2021 年 4 月至 7 月 NECPUC ES 网络研讨会系列,2021 年 3 月至 6 月 新泽西州 BPU ES 网络研讨会系列,1 月至 3 月2021 年爱荷华州立大学/MISO ES 网络研讨会系列,7 月至 10 月2020 年犹他州州长能源发展办公室系列网络研讨会,7 月至 8 月2020 年马里兰州 PSC 网络研讨会系列,3 月至 4 月2020 年内华达州公共事业委员会研讨会,2020 年 1 月东南部储能研讨会,2021 年夏季新墨西哥州公共事业委员会研讨会/网络研讨会,2019 年和 2020 年及正在进行中加州能源委员会 (CEC),2019 年 6 月 14 日夏威夷公共事业委员会,2018 年 12 月 7 日,檀香山:ES 入门研讨会
专注于大量能源用途还为其他建筑物提供了模板,以使其能源数据正常化以进行天气,并根据建筑物的类型/活动来查看个人能源绩效的改进。Sandia还能够进一步了解其各个建筑物如何相互作用以及它们如何适应站点侧的性能。例如,确定了计量数据的差距和除湿活动对实验室活动中能耗的影响,以及各个建筑物中可能有益于衡量的各个建筑物的变量。50001允许在单独部门和空间工作的Sandia员工之间进行协同作用,从而改善了整体沟通。
桑迪亚国家实验室创造了创新的、基于科学的系统工程解决方案,这些解决方案可 • 维持、现代化和保护我们的核武库 • 防止大规模杀伤性武器的扩散 • 为国防提供新的能力 • 防御恐怖主义 • 保护我们的国家基础设施 • 确保稳定的能源和其他关键资源
使命:气候计划领域是传感和监测碳捕获、封存水系统研究计划的所在地。这些计划将应对以下重要挑战:为全球气候条约奠定基础通过可靠的碳管理策略关闭碳循环确保水安全、保障和可持续性
SWIFT 设施合作伙伴关系 技术开发 桑迪亚与 OEM 供应商合作,以增强 SWiFT 站点的研究能力。例如,桑迪亚研究人员开发了三种改进的 Vestas 风力涡轮机,以支持风力发电厂技术研究。通过与 Vestas Wind Systems 和 National Instruments 合作,SWiFT 设施研究人员开发了一种集成的涡轮机数据采集和控制系统,该系统是开源的、完全可重新配置的,并且能够持续研究风力发电厂的控制方法。桑迪亚与 ABB 电力系统合作,在改进的风力涡轮机中安装了变频驱动技术,以提供现代电力转换和灵活的电力系统研究平台。桑迪亚与 Windar Photonics 合作,研究安装在机舱中的激光雷达仪器,以优化风力发电厂的性能。
利用最新的计算结构动力学建模和“智能结构”功能,桑迪亚国家实验室从数学上研究了颤动是如何发生的,然后帮助该联盟设计了一个振动控制系统,该系统可以在工具以数千转/分的速度旋转时主动抑制颤动。(“智能结构”是指使用传感器、执行器、计算机和控制算法在结构中产生响应,从而使该结构更有效。)本月早些时候,在伊利诺伊州罗克福德举行的一次演示中,英格索尔公司使用了其开发的水平轴六足铣床,新的智能主轴单元 (SSU) 使机器能够切割得更深、更快,去除金属的速度是原始速度的五倍多。其开发人员表示,SSU 可以使机械师以更接近其设计能力的方式操作他们的机器,可能将每个金属零件的铣削时间缩短几分钟或几小时,并节省生产成本。“它可以将稳定切削的范围扩大到更快、更深的范围内,同时保持同样的精度,”桑迪亚 SSU 项目负责人 Terry Hinnerichs (9126) 说道。“它可能会大大降低金属切削的成本。” 这项工作由国防高级研究计划局资助,由洛克希德马丁公司领导。它始于 1994 年,是一项旨在通过改进制造技术来增强美国工厂竞争力的全国性运动的一部分。桑迪亚项目由结构动力学开发经理 David Martinez 指导
桑迪亚国家实验室 (.gov) › 图库 › 上传 PDF 达里厄斯风力涡轮机风洞性能。采用 NACA 0012 叶片。Ben F. Blackwell、Louis V. Feltz。由桑迪亚国家实验室编写。
桑迪亚国家实验室 (.gov) › 图库 › 上传 PDF 达里厄斯风力涡轮机风洞性能。采用 NACA 0012 叶片。Ben F. Blackwell、Louis V. Feltz。由桑迪亚国家实验室编写。