如果来源的温度不那么高,或者您想提高植物的生产,则可以使用二进制周期技术(Tomasini-Montenegro等al。,2017年)。这项技术将兰金循环用作基础,该基础在第一种流体中使用地热源的热量,该液体在封闭循环中加热了第二液(Tomasini-Montenegro等)al。,2017年)。第二液通过加热周期,膨胀,凝结和压缩,导致液体被加热,蒸发,将热量转移到与发电机的涡轮机上,并在最低温度流体下(Tomasini-Montenegroet。Tomasini-Montenegroet。al。,2017年)。使用低于第一个的沸腾温度,可以在低于150ºC的来源中使用该技术(Lund等al。,2008)。
通过分析五个样品,包括从Assal Wells排出的液体,湖泊和Ghoubbet Seawater的分析,研究了吉布提的地热系统的地球化学组合物和缩放势液。假设使用物种软件手表和phreeqc计算煮沸和冷却的场景,化学成分和矿物饱和指数。假设用石英平衡,深储层温度在245°C -251°C之间。氯化物浓度约为70,000 mg/kg,是Ghoubbet海水(20,800 mg/kg)的三到四倍。在绝热冷却期间,galena,无定形二氧化硅和辉石的计算以根据比例样品的组成来沉淀。预计在沸腾模型中形成了铁硅石和方解石。
熔点 /冻结点:无数据可用的沸点 /沸腾范围:100°C / 212°F闪光点:> 100°C / 212°C / 212°F ASTM D56蒸发率:<1(buac = 1)可燃性(固体,气体,气体,气体,气体):没有可用的数据可用数据可用数据:没有可用的数据限制:无需数据可用的数据:没有可用的蒸气密度的信息:无数据可用的相对密度可用的信息:1.011溶解度(IES):可溶性水分配系数:无数据可用的数据可用的自动签名温度:不适用分解温度:不适用的运动粘度:可用信息可用粒子特征:不适用的信息:不适用
属性 值 备注 • 方法 pH: 8.0-9.0 熔点 / 凝固点: 无可用数据 沸点 / 沸腾范围: 100 °C / 212 °F 闪点: > 100 °C / 212 °F ASTM D56 蒸发速率: < 1.0(乙酸丁酯 = 1) 可燃性(固体、气体): 无可用数据 无可用信息 空气中的可燃性极限: 无可用信息 可燃性上限: 无可用数据 可燃性下限: 无可用数据 蒸气压: 无可用数据 无可用信息 蒸气密度: 无可用数据 无可用信息 相对密度: 1.030 溶解度: 可溶于水 分配系数: 无可用数据 无可用信息 自燃温度: 不适用 分解温度: 不适用 运动粘度: 无可用信息 无可用信息 颗粒特性: 不适用
因子:一种因素,如微生物、化学物质或辐射形式,其存在、过量存在或(在缺乏疾病中)相对缺失对于疾病的发生至关重要。厌氧菌:在缺氧条件下生长最好的生物。专性厌氧菌只能在缺氧条件下生长。分析流行病学:流行病学中寻找与健康相关的原因和影响的方面。使用提供基线数据的比较组来量化暴露与结果之间的关联,并检验有关因果关系的假设。分析研究:旨在识别和量化关联、检验假设和识别原因的比较研究。两种常见类型是队列研究和病例对照研究。抗毒素:含有针对特定毒素的抗体并中和毒素作用的药物。注射抗毒素并不总能使患者完全康复,因为抗毒素(如肉毒杆菌抗毒素)可能只与循环毒素结合,而不与已经与组织结合的毒素结合。 关联:两个或多个事件、特征或其他变量之间的统计关系。 发病率:发病率的一种变体,适用于在有限时间内观察到的狭义人群,例如在流行病期间。 B 条形图:变量不同类别大小的直观显示。变量的每个类别或值都用一个条形表示。 偏差:结果或推论与事实的偏差,或导致此类系统偏差的过程。数据收集、分析、解释、发布或审查过程中的任何趋势都可能导致得出与事实有系统差异的结论。 生物传播:传染源的间接媒介传播,其中病原体在传播给新宿主之前在媒介内发生生物学变化。沸腾:沸腾发生在 100 C(或 212 F)。C 携带者:没有明显疾病的人或动物,但携带特定传染源并能够将传染源传播给他人。携带者状态可能发生在
内部。由于蒸馏依赖于沸点差异,因此需要将液体沸腾以实现分离,这可能需要大量能量。通常在过程本身内从过程中回收蒸馏所需的很大一部分的热量,例如,从反应堆流出物(通常在升高的温度下运行以加快反应)或从蒸馏柱流出物。需要通过外部加热来提供RE MEARDER。行业总体能源需求的约30%是用于耕作作业,而分离能源的90-95%(Oak Ridge National Laboratory,2005年)。在2017年,一项研究发现,美国四分之三的主要能源仍然来自化石燃料资源(美国国家科学学院,工程和医学学院,2019年)。因此,蒸馏中能量使用的任何降低都将直接有助于减少化石燃料的使用,从而减少全球变暖的减少。
Creare正在帮助NASA开发用于用低温推进剂加油的设备和方法,而在深空中无重力进行操作。未来的NASA任务场景包括雄心勃勃的计划,例如深入太阳系的旅行以及将大量有效载荷带到月球和火星上。这些任务中的许多将需要在轨道上用低温液体推进剂加油的能力。但是,在空间中加油的推进剂可能很困难,尤其是在处理高液体流速和宽度液体时,尤其是因为最大程度地减少供应罐中剩余的推进剂很重要。使用低温推进剂从未证明加油过程,这些推进剂不利于液体,并且容易沸腾。为了应对这些挑战,我们与NASA Glenn Research Center合作开发了混合液体采集设备(Hybrid LAD)。