摘要。易腐商品的运输是一种特殊的运输类型,具有巨大的社会意义,并对人口的健康有影响。正确选择运输技术和车辆,可确保由于符合所需温度条件而保留运输的可腐烂货物的质量,从而确保遵守食品安全要求。本文致力于开发科学合理的建议,以选择针对铁路和技术参数易腐商品的新冷却系统,包括对专用车辆的要求,遵守条件将为维持整个运输中的货物质量提供条件。研究的主题是确保改变车辆环境的组成,以便由于重新设备而导致易腐商品运输。这项工作的目的是开发用于自动运输可腐烂食品的技术原则,即确保车辆封闭结构的高热参数; PG运输过程中安装的自主操作具有最简单,最可靠的实现;在使用非能量密集型方法组织货物区域内空气质量交换的组织时,实现了用于产生热能或精力的设备的最高效率。通过分析和理论研究,确认气化器和加热器的联合操作的可能性,调整了单线氮供应方案。通过分析和理论研究,确认气化器和加热器的联合操作的可能性,调整了单线氮供应方案。由于使用现代方法和设备进行冷却(加热),因此可以保证产品运输成本的降低。这项工作的结果是确认气体和加热器在乘坐水果和蔬菜产品的实际运输条件下的可能性。
奥本大学正在将实验和建模研究结合起来,研究从煤炭塑料废物的气化中生产氢的生物量混合物,以产生能量和燃料,同时减少温室气体的排放。主要目的是检查实验室规模的流化机气化器中所选原料混合物的气化性能。特定目标是研究蒸汽和氧气环境中的煤层生物量混合物;表征来自混合物原料的灰分/炉渣的热特性,并研究炉渣/灰与难治材料之间的相互作用;并开发工艺模型,以确定合成剂清理所需的技术,并去除氢生产的污染物。将测量煤炭塑料 - 生物量混合物的流量特性。合成气组成将分析永久性气体,例如一氧化碳,二氧化碳,甲烷和氢以及污染物,例如焦油,硫化氢,羰基硫化物和氨。
摘要:非可编程可再生能源的能源积累是能源转型的关键方面。利用可再生能源的剩余电力,电转气工厂可以生产替代天然气 (SNG),可将其注入现有基础设施,进行大规模和长期的能源储存,有助于实现天然气电网脱碳。工厂布局、二氧化碳捕获方法和可能的电力联产可以提高 SNG 合成工厂的效率和便利性。在本文中,提出了一种同时生产 SNG 和电力的系统,该系统以生物质和可再生能源的波动电力为原料,使用基于 Allam 热力学循环的工厂作为动力装置。Allam 动力循环使用超临界 CO 2 作为演化流体,基于气体燃料的富氧燃烧,从而大大简化了 CO 2 的捕获。在所提出的系统中,富氧燃烧是使用生物质合成气和电解氧进行的。通过富氧燃烧产生的二氧化碳被捕获,随后与可再生氢一起用于通过热化学甲烷化生产 SNG。该系统还与固体氧化物电解器和生物质气化器耦合。从能源相关角度分析了整个工厂。结果显示,整体工厂效率在 LHV 基础上为 67.6%(在 HHV 基础上为 71.6%),同时生产大量电力和高热值 SNG,其成分可与现有天然气网络兼容。
生物质量到电动或通过功率对X化学可以是可变可再生能力较高渗透的未来电网的潜在灵活性。但是,由于年度运营时间较低,生物质量到电动性不会经常派遣,并且在经济上变得不那么经济。可以通过通过“可逆”固体氧化细胞堆积整合生物质到电力和 - 化学化来解决此问题,从而形成三模式电网平衡植物,该植物可以在发电,电源存储和电力中性(具有化学生产)模式之间灵活切换。本文考虑了不同的技术组合和多个目标功能以获得各种设计替代方案,研究了这种植物概念的最佳设计。结果表明,提高的植物效率将增加给定生物质饲料所需的总细胞面积。不同技术组合之间具有相同气化器类型的效率差异小于5%。发电模式的效率最高可达到50%–60%,电源存储模式为72%–76%,功率中性模式为47%–55%。惩罚未在堆栈中转换的合伙人时,最佳植物设计与有限范围内的电气和气电网相互作用。蒸汽轮机网络可以恢复0.21-0.24 kW的每千瓦干燥生物质能(较低的加热值),这对应于效率提高高达20%。在不同模式下传递的热量的差异挑战了公共热交换网络的设计。
单元-I L-6能源简介:分类能源和环境 - 可再生能源的概念(RES) - 可再生能源的可再生能源的开发机制 - 缓解全球变暖的可再生能源 - 太阳能,风能,风能,Wind,Wind,Geothermal,Geotermal,生物量,海洋能源,海洋能源,可再生能源与不可腐烂的源源的可再生能源比较。农业生产的能源投入。UNIT - II L-6 Solar energy: Fundamentals and basic principles- Solar radiation measurement, Basic Principles of Solar thermal energy conversion, Flat plate and Concentrating collectors, different solar thermal devices, Applications and gadgets- Solar drying, Solar still Solar Photo voltaic electricity production: Principles of Photo voltaic energy production-p-n junctions, Solar cells, PV Systems- Cell characteristics.单元-III L -6风能:风能,通用配方,升力和阻力可用。风能转换的基础,密度,频率方差,攻击角,风速,功率系数 - 贝茨极限 - 限制性参数的风力涡轮机 - 托架系数TIP速度比率。风力涡轮转子的类型,风力发电厂的工作原理。单元-IV L-6生物能量:生物质生物量燃烧的热化学能量转化 - 生物质和炉灶的燃烧。热解,产生固体,液体和气态燃料。生物质气化 - 气化剂的类型,不同类型的气化器的建设和工作,各种类型的生物质库克炉都满足了农村能源需求。液体生物燃料。生产酒精和生物柴油的基本原理。单位-V L-6生物量的生化能量转化:沼气植物的厌氧消化过程 - 沼气植物植物运营和环境参数的基本设计方面影响了沼气植物植物的植物植物植物的生成和使用,优势和劣势。
第 5 学期可再生能源发电系统模块 I:(15 小时)简介:传统能源及其影响、非传统能源 - 季节性变化和可用性、可再生能源 - 来源和特点、分布式能源系统和分散式发电 (DG)。太阳能:太阳过程和太阳辐射的光谱组成。太阳能热系统 - 太阳能集热器、类型和性能特点、应用 - 太阳能热水系统(主动和被动)、太阳能空间加热和冷却系统、太阳能海水淡化系统、太阳能灶。太阳能光伏系统 - 工作原理、光伏电池概念、电池、模块、阵列、太阳能电池损耗、阴影的影响 - 部分和完全阴影、串联和并联连接、电池不匹配、最大功率点跟踪、应用电池充电、泵送、照明、珀尔帖冷却。光伏电池建模。模块 II:(10 小时)风能:风能、风能转换;风能密度、风能转换效率极限、转换器类型、风力转子的空气动力学、风力涡轮机的功率~速度和扭矩速度特性、风力涡轮机控制系统;转换为电能:感应发电机和同步发电机、并网和自激感应发电机运行、电力电子控制单双输出系统的恒压和恒频发电、无功功率补偿、风力发电厂的特性、DFIG 的概念。模块三:(9 小时)生物质能:生物质转化的原理、燃烧和发酵、厌氧消化、沼气池的类型、木材气化器、热解、应用。生物气、木炉、生物柴油、内燃机、应用。模块四:(6 小时)混合系统:混合系统的需求、混合系统的范围和类型、柴油光伏、风能光伏、微型水力光伏、生物质柴油系统、电动和混合电动汽车的案例研究。教科书: [1] Godfrey Boyle“可再生能源——可持续未来的动力”,牛津大学出版社。 [2] BHKhan,“非传统能源”,Tata McGrawHill,2009年。 [3] SN Bhadra、D. Kastha、S. Banerjee,“风电系统”,牛津大学出版社,2005年。 参考书: [1] SA Abbasi、N. Abbasi,“可再生能源及其环境影响”,Prentice Hall of India,新德里,2006年。 数字学习资源: 课程名称:能源资源与技术 课程链接:https://nptel.ac.in/courses/108/105/108105058/ 课程讲师:Prof. S Banerjee,IIT Kharagpur
Elsevier 整体环境科学编辑系统手稿草稿手稿编号:STOTEN-D-20-01508R3 标题:迈向突尼斯的能源转型:混合聚光太阳能和生物质能发电厂的可持续性评估文章类型:研究论文关键词:三重底线;CSP-生物质;LCA-IO;能源转型;突尼斯;BIOSOL 项目。通讯作者:Santacruz Banacloche Sánchez 先生,通讯作者机构:第一作者:Santacruz Banacloche Sánchez 作者顺序:Santacruz Banacloche Sánchez;Israel Herrera;Yolanda Lechón 摘要:中东和北非 (MENA) 地区的电力需求以每年 6-8% 的速度增长。预计到 2020 年将翻一番,到 2030 年将增长三倍。可再生电力可确保气候保护和能源安全。这项工作对突尼斯即将安装的 CSP 与生物质技术混合进行了可持续性评估。环境影响已通过生命周期分析 (LCA) 进行了评估。对于社会经济影响,使用多区域投入产出 (MRIO) 分析来估计商品和服务的生产、增加值和创造就业机会。关于结果,该系统报告每千瓦时 22 gCO2eq。就排放而言,最重要的组成部分是气化器系统,这是由于生物质运输。社会经济结果显示,对突尼斯创造就业机会有重要影响,主要来自 O&M 阶段。直接投资对商品和服务生产的乘数效应为 2.4(3.5 核算诱导效应)。投资中的国内增加值很低,仅占创造的总增加值的 28.9%。因此,增加投资阶段的国内内容将带来额外的当地利益。使用扩展的 MRIO,还计算了二氧化碳排放量,并讨论了两种方法的二氧化碳排放量差异。回复审稿人:审稿人/编辑评论:审稿人 #2:我之前的所有评论都得到了令人满意的回复。我只建议作者进行最终审阅以改进一些小语言问题。回复审稿人评论 1:感谢您对英语的评论。确实,最终稿中有一些语法错误,已得到解决。这些语言问题也可以在修订稿中找到。审稿人 #4:这项工作涉及突尼斯综合 CSP-生物质设施的社会分析,以实现更可持续的未来并在能源转型的背景下。这项工作虽然很有趣,但就作者如何计算结果和对所呈现数字的解释而言,并不容易理解。在进一步考虑之前,建议作者考虑以下评论