Performance Parameter Molten Salts Concrete MGTES Melting Point (Celsius Degrees) 221 900-1200 1700 Specific Heat (kj/Kg.K) 1,4-1,5 0,8-1 0,8-1 Working Temperature (Celsius Degrees) 220-550 200-400 Up to 1000 Energy Density (KWh/m3) 70-200 162 100-180 Specific Energy (KWh/ton) 40-110 130 90寿命(年)> 20> 25> 30每日热量损失1%-5%<3%<1%效率(往返)50%-90%90%> 90%的储存持续时间小时小时day
- 地面能源达到6.0的COP;典型的空气源系统的两倍(更大的COP会导致高效且可持续的能源解决方案,降低运营成本和碳排放 - Hiperpile比传统的固体热量堆积效率高80%,比能量井眼更高的峰值载荷能力比地面循环提供了更大的能量环境,并且可以在较大的电流中,可以在较大的流动性网络中进行热能型,并且可以在较大的情况下进行热能构成,从而在较大的情况下进行热度,从而可以在较大的范围大型热热商店 - 热能堆为开发人员的净可让可观空间增加提供了潜力 - 与地面源钻孔相比,hiperpile降低了施工程序 - 在堆积后安装了循环,大大降低了随访期间的损害风险 - 设计寿命最高50年 - 在绩效上提供了
摘要,热能存储(TES)单元的精确动态模型的开发对于它们在冷却系统中的有效操作很重要。本文提出了一个基于冰的TES储罐的一个维度离散的动态模型。简单性和可移植性是提出模型的关键属性,因为它们可以在任何编程语言中实现,从而有助于对复杂冷却系统的仿真和分析。该模型考虑了三个主要组成部分:能量平衡,特定热曲线的定义以及整体传热系数的计算。该模型的一个优点是它可以适用于采用相变材料的其他类型的TES单元。建模方法假定储罐中的流量和温度分布相等,并考虑了两个内管仅表示整个储罐,这显着减少了所需的方程数,从而减少了计算时间。在相变和传热液中的水的热物理特性被捕获。基于冰的TES储罐模型已在MATLAB/SIMULINK中实现。已经实现了模拟结果和文献中可用的实验数据之间的良好一致性,即对数学模型的有效性提供信心。
免责声明本出版物和此处的材料被“原样”提供。艾琳娜已经采取了所有合理的预防措施,以验证本出版物中材料的可靠性。但是,Irena或其任何官员,代理人,数据或其他第三方内容提供商都不提供任何形式的保证,无论是明示还是暗示,他们都不承担任何责任或责任,对于使用此处的出版物或材料的任何后果。本文包含的信息不一定代表Irena所有成员的观点。提及特定的公司或某些项目或产品并不意味着艾琳娜(Irena)赞同或推荐它们,而不是没有提及类似性质的其他人。所采用的名称以及此处的材料的介绍,并不意味着Irena关于任何地区,国家,地区,城市,城市或地区或其当局的法律地位的任何意见的表达,或者涉及边境或边界的划定。
cme信用弗吉尼亚州医学会是南方各州CME合作者的成员,这是ACCME认可的认可者。已根据Carilion Clinic的CME计划和Carilion Clinic Clinic的可持续性的共同提供此项计划并根据南部各州CME合作(SSCC)的认证要求和政策实施。SSCC认可了Carilion Clinic的CME计划,以为医师提供继续医学教育。Carilion Clinic的CME计划指定此现场活动最多为5.75 AMA PRA类别1 Credits™。医师应仅要求其参与活动的程度相称。
更好的建筑物:美国能源部。“发行简介:分布式能源资源灾难矩阵。” https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/defa ult/files/cattactments/der_disaster_impacts_issue%20brief .pdf
当用于驱动交通工具的能量形式之一发生变化时,这些设备产生的能量也会发生变化。假设你正在快速踩踏自行车。你这样做时会消耗大量能量。你可以察觉到这一点,因为你的心率可能会增加,你可能会呼吸困难,你可能会开始出汗 - 这是你的身体试图给自己降温的迹象。这在自行车中产生了大量运动能量,因为你让它快速移动。但如果你停止踩踏,自行车就会开始减速,自行车的运动能量就会减少。你消耗的能量也会减少。你的心率和呼吸也会减慢。你自己的运动能量(脚的运动)的下降会导致另一个物体(自行车)的运动能量以大约相同的速率下降。