摘要:天然橡胶已在海洋环境中成功使用多年。然而,大多数应用涉及低动态载荷。由于海洋能量回收的出现,波浪和潮汐能转换器正在开发中。在一些这样的装置中,橡胶受到严重的循环载荷,与它们以前在空气或水中的使用非常不同。因此,这种橡胶必须适合在高疲劳载荷的海水中长期使用。本文介绍了一项使用新型疲劳机的研究,该研究可以将橡胶在海水中的疲劳行为与在空气中的疲劳行为进行比较。结果表明,当天然橡胶在海水中使用时,非松弛条件对其疲劳寿命的益处会显著降低,尤其是在最小应变与最大应变之比 R = 0.2 时。为了理解这一新结果,研究了疲劳循环过程中抗氧化剂和最小应变的影响。发现抗氧化剂的影响在海水和空气中是相同的,即稳定剂水平的增加会导致疲劳寿命的增加,因此看来抗氧化剂的浸出并不是海水中疲劳寿命减少的根源。值得注意的是,当天然橡胶在海水中完全松弛循环中使用时,不会发生这种失效循环次数的减少,这表明应变诱导结晶(非松弛循环对抗疲劳性的有益影响的原因)可能会受到海水的不利影响,此时最小应变与最大应变之比 R 等于 0.2。亮点
气候变化对水资源安全产生了重大影响,珀斯和西南地区的降雨量在过去 50 年中下降了 20%,是澳大利亚乃至全球干旱最快的地区之一 iii。流入水坝的雨水减少导致对海水淡化和含水层抽水的需求增加。海平面上升的速度也在加快,加剧了海岸侵蚀、洪水和海水入侵地下水系统的风险。随着我们对水的需求不断增长,这些问题对民众构成了重大风险,并对工业产生了相当大的影响。
可充电海水电池(SWB)是一种独特的储能系统,可以将海水直接转化为可再生能源。在SWB阳极和阴极(表示为海水电池脱盐; SWB-D)之间放置脱盐室,可在充电SWB时进行海水脱盐。由于海水脱盐是一种成熟的技术,主要由基于膜的过程(例如反渗透)(RO)占据,因此必须考虑用于替代脱盐技术的能源成本。到目前为止,基于每个脱盐水的单位成本($ m-3)的SWB-D系统的可行性已不足。因此,这种观点旨在根据详细的成本分析提供此信息和未来的研究方向。基于计算,当前SWB-D系统的设备成本为≈1.02$ m-3(低于RO的0.60–1.20 $ m-3),当回收能量的96%并实现1000循环的稳定性时。阴离子交换膜(AEM)和分离器分别对材料成本分别占总成本的50%和41%的贡献。因此,未来的研究着重于创建低成本AEM和分离器将为SWB-D的大规模应用铺平道路。
数据中心可以使用先进的空气冷却技术来提高其用水效率(WUE)。回收冷却塔排列,使用市政当局或海水冷却方法处理的水(通过冷却模块泵送海水的过程)在设施中重新使用经过处理的水,都可以帮助减少数据中心的饮用水量。绝热冷却是另一种选择。它采用室外空气,温度低于29.4摄氏度,而不是水来冷却设备。另一种免费的空气冷却,使用传感器来检测何时满足无需调节的必要温度和湿度要求,然后关闭蒸发冷却系统(使用水)
自研讨会以来,诺约海洋集体一直积极参与红木地区为加州社区经济复原力基金计划筹资的规划。已确定的区域项目包括诺约海洋科学中心设施(位于前工厂旧址)的设计和授权;布拉格堡及其周边地区的几项蓝色经济投资,例如在建设市政海水取水/排放设施之前完成所需的研究;诺约港蓝色经济愿景、复原力和实施计划;以及涉及被动波浪产生的海水淡化浮标技术的创新试点项目。
• 淡水养殖(85%) • 咸水养殖(15%) • 咸水养殖(0.5%) • 海水养殖(可忽略不计) • 捕捞渔业:占鱼类产量的 1/3
第 1 节 总则 ·············································································································· 109 第 2 节 空气管、溢流管和测深装置 ······························································ 130 第 3 节 海水吸入和舷外排放 ·· ...舱底和压载系统· ... ·· ... ·· ... ·· ... ·· ...