肝细胞癌(HCC)是最常见的原发性肝癌类型,并且是全球癌症的主要死亡原因,每年有900,000个新诊断,几乎死亡的死亡人数几乎相当多(1,2)。局部消融是对早期至中级患者的一线治疗,小肿瘤直径(<3 cm)不适合手术切除或原位肝移植。高温消融,在较小程度上,化学消融(主要使用乙醇)是2种经常使用的局部治疗方法。无论采用哪种技术方法,当地消融中都有一些挑战。肿瘤描绘和治疗缘的鉴定可能很困难,因为成像可能不足以检测到凝结组织附近的可行肿瘤。将治疗递送到主要血管附近的肿瘤受到散热器效应,这会导致由于灌注介导的组织冷却而导致热量损失。完整消融是这种疗法的重大挑战,多达90%的病例导致治疗失败(3,4)。化学消融是一种历史悠久的技术,用于治疗含直径<2 cm的结节型HCC,但通常会导致较大病变不完全消融(5,6)。化学消融的主要挑战是,注射液的分布难以控制,评估异源性肿瘤内的递送覆盖范围是一项挑战(7,8)。
最近,抛物线槽收集器(PTC)的热性能增强为更适用和高效,接受了深入的研究。这些研究旨在改善接收器部分的热传递,以减少热量损失,并增强热流体的热传递。许多先前的评论论文集中在数值方面,而不是实验方面。一些研究论文建议在实验领域进行更多研究。为了减少数值和实验结果之间的差距,并提高了理论领域研究中所做的工作的置信水平。关于最近论文减少数值和实验方面之间差距的建议,本综述的论文重点介绍了与抛物线太阳能收集器接收器部分中热增强性能相关的最新实验研究。在这项研究中,通过本综述,即纳米流体,表面修改和插入模型或将两类组合在一起,详细讨论了增强方法的不同类别。我们仅考虑到2014年至2019年之间的最新实验研究,讨论了不同的抛物线槽的这些类别。某些参数是引起的,例如所检查的接收器和抛物线收集器的主要维度。此外,突出显示了具有不同基础流体的纳米颗粒规格和制备方法。此外,我们讨论了使用插入模型以及入口和出口表面修饰方法的不同方面。最后,提出了每项工作的主要热效率和热性能增强结果。
简介:被认为是月球南极的永久遮蔽区域(PSR),可以容纳多种资源,这些资源对于支持和推进人类对月球和其他行星体的探索至关重要。遥感数据(例如,Diviner [1])表明,PSR中的低表面温度为水冰和其他挥发物的冷捕获提供了一个有利的热环境,某些区域的温度低至20K。准确的估计了Lunar Regolith在低于100 K的pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot thermant 〜100 k的距离〜100 k的距离。然而,关于月球雷果石的热物理特性的许多已发表研究都集中在150 K以上的温度上(例如2)。我们提出了实验性的努力,以测量在15-300 K的温度范围内测量直径为400-500 µm的直径玻璃珠和NU-LHT-2M月球模拟物,以及15-150 K的Apollo 11 Regolith。端盖设计以减少热量损失,并进行扩展的加热探针针,以改善测量值。初步结果表明,温度的导热率降低,低于月球雷果石的标准导热率模型预测(例如4)。干岩的低温热导率测量值可能是估计特定区域中冰或挥发性含量的基线。水冰的变化和挥发性丰度有望影响原位观察到的热导率值,或从遥感测量值中推断出来。
太阳能收集器和工作流体之间的对流和导电热传递使光热性能有限,并导致从传统吸收剂表面到周围环境的热量损失较高。直接吸收太阳能收集器(DASC)是改进光热性能的有利替代方法。在这项研究中,使用TRNSYS进行了基于纳米结构太阳能收集器的性能的模拟。在这项研究中,通过使用纳米流体和三种不同的纳米结构材料CUO,GO和ZnO,可以改善来自直接太阳能收集器的结缔组织和导电热传递。分析确定了通过直接太阳能收集器的工作流体的出口温度。TRNSYS模型由拉合尔市的直接太阳能收集器和天气模型组成,整整一年进行了1,440小时。使用UV-VIS分光光度计研究了水中这些纳米结构材料的稳定性。确定了直接太阳能收集器的各种性能参数,例如出口收集器温度和传热速率的变化。通过实验结果验证了数值模型。对于基于GO的纳米流体,观察到63°C的最高出口温度。模拟结果表明,全年,纳米流体改善了直接太阳能收集器的性能。与水相比,基于CUO,ZnO的纳米结构的纳米液体观察到23.52、21.11和15.09%的传热率的显着提高,与水相比分别进行。这些纳米结构材料在太阳能驱动的应用中是有益的,例如太阳能脱盐,太阳能水和空间加热。
多佛区议会(DDC)有悠久的行动历史来改善该地区的环境。减轻对气候变化的影响,用LED替换了路灯,New Dover休闲中心正在建造以良好的评分(达到肯特郡的最高能源效率评级等级休闲中心),以确保市议会的新建造/翻新项目,采用织物的首先方法来最大程度地减少热量损失,为居民提供最大程度的损失,可为居民提供良好的效率。通过环境改进项目来保护和增强环境,包括粉笔草原管理计划和WCCP管理的河Dour项目,提高了人们对涉及居民增加这些宝贵资产所有权的绿色和蓝色空间重要性的认识。通过采取行动不断提高回收率,试行太阳能P.V和电池存储的试验来监视可再生能源的好处(既有能源成本又表明“绿色”能源的有效性),从而鼓励可持续性。也正在采取措施,通过采取行动(例如在金斯当(Kingsdown)在金斯尼(Kingsdown)回收木木,以解决longshore漂移的影响以及安装岩石凹槽以保护财产以保护房地产以防止海平面上升的措施,以提高该地区对我们不断变化的气候影响的韧性。上面的动作分为两类,即一次实施的,而不是重复的类别,以及那些有持续需求的类别。在宣布气候变化紧急情况时,理事会承认需要建立现有行动以及应对气候变化挑战所需的齿轮变更的必要性。
摘要:热能储能系统的整合可以改善发电厂和工业过程中众多应用的效率和灵活性。通过将这些技术转移到运输部门,现有电位可用于热管理概念,并可以开发新的热量。为此,作为DLR Next Generation Car(NGC)项目的一部分,针对电池电动车辆的固体媒体高温热储能系统的技术开发正在进行。此类概念的想法是在定义的温度水平上通过旁路概念将其储存并通过旁路概念排放。使用此类溶液时的决定性标准是高度的全身存储密度,可以通过在高温水平上存储热量来实现。但是,需要在储存高温热时,需要用于热绝缘的尺寸,从而导致可实现的全身存储密度的限制。为了克服这种局限性,提出了替代的热绝缘概念。到目前为止,常规的热绝缘措施是基于有效的热绝缘材料的储藏膜,因此,厚度是由于安全限制而导致的,该安全性限制了允许的最大表面温度。相比之下,替代概念可以通过将外部搭桥整合到充电期内的系统绝缘材料中的全身优势来实现。在放电期间,可以将预热材料内未使用的热量或热量损失整合到旁路路径中,并且可以通过主动冷却在装载过程中降低绝缘厚度。使用详细的模型进行参考和替代热绝缘概念,对相关侵蚀变量和根据定义的规格进行了系统模拟研究。结果证明,与先前的解决方案相比,替代热绝缘概念可以取得显着改善,并具有明显的改善,并且可以克服现有局限性。
现在,一天的燃油价格差异很快,因此需要寻找更便宜的能源是必要的。因此,太阳能对我们来说已成为可行的选择。太阳能炊具是热太阳能转化中相当重要的应用。在大多数发展中国家,尤其是村庄和偏远地区,使用太阳能炊具用于烹饪目的。通常使用的太阳能炊具的当前设计是盒子炊具,集中器和平板收集器炊具。太阳能炊具必须高质量,重量轻,负担得起,用户友好,可堆叠和家庭尺寸。太阳能箱炊具的基本目的是加热食物 - 煮食物,净化水和消毒器械。太阳能盒会煮熟,因为盒子的内部被太阳的能量加热。Sun Light通过玻璃进入太阳能箱。被深色吸收板和烹饪锅吸收时,它会变成热能。此热量输入会导致太阳能箱炊具内部的温度上升,直到炊具的热量损失等于太阳热的增益为止。实现了足够的烹饪和巴氏杀菌水的温度。热量随着材料的特性(密度和重量)的增加而增加。由于这种额外的供热能力岩石,砖块,重锅,水或重食物将需要更长的时间才能加热,因此包括重型材料在内的盒子内部。在盒子中,在这些材料中以热量收集传入能量。最常见的农村地区的大量能源消耗是发展中国家烹饪的。[5]太阳能炊具似乎是用木材和动物粪便等传统的天然来源烹饪的好替代品。
研究表明,40% 的供暖和制冷损失是由于墙壁、地板、天花板和屋顶之间或门窗周围的泄漏造成的。”虽然现在仍然有很多温和的天气,但现在是时候考虑冬季供暖经济,并在冬季到来之前安排对房屋进行全面隔热了。随着能源成本的上升和“灾难性短缺”的临近,每个家庭都有责任为全面隔热的节能和省钱做好准备。- 现在有政府补贴:清洁、特别水电贷款和商业企业提供的夏季隔热特价。调查各种方法,为自己的钱包节省冬季开支,并节省能源以保护未来日益减少的能源供应。能源节约 — 能源节约必须成为所有加拿大人的生活方式,因为这是确保未来拥有更多能源储备、降低能源开发成本、减少进口石油需求的唯一途径……也许最重要的和最明显的个人利益是……省钱。专家表示,如果加拿大人减少家庭热量损失、降低汽车发动机马力并采取其他相当简单的措施来节约能源,他们可以节省相当于目前正在艾伯塔省建造的四个 12.5 万桶/天的油砂工厂的产量,以及大量的天然气、电力和煤炭。房屋隔热是减少房屋热量损失的最佳方法之一,现在房主可以获得大量信息。如需节能信息,请写信给 Energy, Mines and ResourceVQanada,P.O.Box 3500, Ottawa, Ontario..能源与环境 十年前这个词
多佛区议会(DDC)有悠久的行动历史来改善该地区的环境。减轻对气候变化的影响,用LED替换了路灯,New Dover休闲中心正在建造以良好的评分(达到肯特郡的最高能源效率评级等级休闲中心),以确保市议会的新建造/翻新项目,采用织物的首先方法来最大程度地减少热量损失,为居民提供最大程度的损失,可为居民提供良好的效率。通过环境改进项目来保护和增强环境,包括粉笔草原管理计划和WCCP管理的河Dour项目,提高了人们对涉及居民增加这些宝贵资产所有权的绿色和蓝色空间重要性的认识。通过采取行动不断提高回收率,试行太阳能P.V和电池存储的试验来监视可再生能源的好处(既有能源成本又表明“绿色”能源的有效性),从而鼓励可持续性。也正在采取措施,通过采取行动(例如在金斯当(Kingsdown)在金斯尼(Kingsdown)回收木木,以解决longshore漂移的影响以及安装岩石凹槽以保护财产以保护房地产以防止海平面上升的措施,以提高该地区对我们不断变化的气候影响的韧性。上面的动作分为两类,即一次实施的,而不是重复的类别,以及那些有持续需求的类别。在宣布气候变化紧急情况时,理事会承认需要建立现有行动以及应对气候变化挑战所需的齿轮变更的必要性。
诸如电动汽车中使用的锂离子电池(LIB)(EV)制成的电池组(EV)制成的电池组(EV)的电池组(EV)的热量损失,不均匀的温度分布和热失控,限制了其适用性,尤其是在高功率需求的情况下。本文分析了锂离子电池组中热量产生的原因,重点是它们对总热量产生的优势。它讨论了热产生,根本原因和影响参数引起的热问题。此外,它研究了冷却系统对峰值电池温度和温度均匀性及其设计,操作和性能参数的影响。审查表明,在设计冷却系统时,应在低排放率和高温期间与焦耳加热一起考虑熵加热,这是当EV在炎热天气下在高速公路上巡航时盛行的条件。电池的容量淡出是由温度依赖性因素(例如SEI层的生长,分离器耐药性上升和主动物质损失)引起的。因此,有效的电池冷却系统应维持15°C至35°C的温度范围和低于6°C的“ΔTmax”。在审查的冷却系统中,发现空气冷却简单且具有成本效益,但对于大型电池组来说效率低下。基于PCM的冷却技术提供了更高的温度均匀性,但对熔点敏感。液体冷却最有效,但增加了成本和复杂性。蒸发冷却可以作为空气和液体冷却之间的中间地面,并进一步研究将其付诸实践。电池热管理中未来的研究可能会通过考虑到电池运行方式的精确冷却需求来降低冷却系统的能源消耗。