摘要大学校园旨在为学生提供开放和绿色的空间,以创建和脱颖而出。在本文中,评估了塔塔工程学院的校园室外空间(COS)的重新设计,因为它是一个被暴露于过度太阳辐射的学院的建筑物所忽略的中央广场。该研究的方法包括许多阶段。首先,Novalynx气象站评估了现场测量,并通过气候顾问计划调查了天气数据文件。接下来,通过模拟程序ANSYS Fluent CFD软件对所提出的设计进行了测试和评估,以研究热可比性。通过比较太阳热通量,反射红外太阳通量,周围建筑物的壁辐射热通量和温度分析来揭示新设计的积极环境影响。结果表明,COS重新设计启动了一个框架,该框架集成了环境舒适方法,从而产生了改造设计标题。关键字太阳辐射,改造城市研究,热舒适,校园户外空间
摘要:设计并测试了一种用于现场测量动态充气机翼上下表面内外压差的仪器系统,揭示了充气翼型的空气动力学特性的重要见解。风洞试验证明了低压差读数在 1.0–120 Pa 范围内的全部能力,覆盖 3 至 10 m/s 的速度,攻角从 − 20 到 +25 ◦。读数稳定,在运行飞行范围内的变化系数为 2% 至 7%。实验数据证实了底部前缘再循环气泡的出现,与低雷诺数状态和进气口的存在有关。它支持基于局部压力差的空气动力学特性新方法的提议,该方法考虑了受限的气流结构并提供与实际观察相符的升力估计。结果也与之前按照不同策略获得的数据兼容,并被证明可以有效地参数化膨胀和失速现象。总体而言,该仪器可以直接用作飞行测试设备,并且可以进一步转换为崩溃警报和预防系统。
在其整个生命周期中,航天运载火箭都会影响地球和太空中的局部和全球环境。鉴于航天工业的预期增长,最近的文献表明,这些活动对大气的影响研究不足,也未得到充分解决。火箭以独特的方式将燃烧气体和颗粒排放到大气的不同层中,通过辐射强迫引起包括臭氧化学和地球能量平衡扰动在内的影响。国际环境法规目前并未解决火箭排放问题,国家层面只有稀少的孤立政策。需要对航天发射的影响进行更多研究,包括新的现场测量和全球大气模型,以指导政策制定和未来的缓解措施。制定可操作和协作的运载火箭可持续性指数可以作为未来法规的基础,或通过将减排作为竞争优势来激励该行业采用更可持续的设计。2021 年是私人航天行业的转折点。在商业首创中
这项研究评估了树木在两个特定地点存储碳的能力,即甘吉公园和卡杜纳州的卡杜纳理工学院。这是通过进行现场测量和观察来完成的。为了促进测量,研究区域被划分为象限。量化了总共1555棵树,在Gamji Park中发现了775棵树,在Kaduna Polytechnic中发现了780棵树。使用了一种非破坏性方法,从而在胸部高度进行了树高和直径的测量,而无需树木砍伐。在每个图中测量了胸高(DBH)的直径(DBH)和胸部高度至少5厘米的树木高度。使用泛对异形方程来确定植物隔离的碳库存和二氧化碳的数量。总共计算了两个研究地点的树木隔离的6875.4兆吨/公顷的二氧化碳(CO 2)。树种桉树和magnifera Indica具有更大的
摘要:本文介绍了一种能源管理系统 (EMS) 的分析,该系统的实施是为了满足一家小型工业公司拥有的、与农村电力系统相连的微电网 (MG) 电源的要求。该系统的主要目标是确保与现有农村电力系统在能源交换方面的连接,以及根据公司的能源需求对微电网进行孤岛模式运行。实施的微电网中产生的电力基于由可再生能源和储能系统支持的混合系统。在此 MG 电力系统中实施的开发能源管理系统的目的是使微电网能够根据与不同负载事件相关的计划图运行。对实施的能源管理系统的调查、分析和评估基于对混合可再生能源发电系统和公司能源需求的微电网长期运行的现场测量和观察,从波兰电力能源预测不足的角度来看,这对客户和输电系统运营商都很有用。此外,指出并讨论了实施的EMS和MG所观察到的缺点和故障,以克服和尽量减少这些缺点,并提高整个系统的运行可靠性。
根据《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC),缺乏一致性限制了各国之间的可比性,使得《巴黎协定》下 2023 年全球盘点所需的国家报告和全球估计值难以协调一致。此外,MRV 系统的持续成本可能很高,而估计值的准确性通常很低,因此无法释放气候融资的全部潜力。传统上,MRV 流程基于土地利用和土地覆盖变化 (LULCC) 方法,这些方法严重依赖卫星光学图像。技术的新发展正在提高我们绘制碳 (C) 储量和碳储量变化图的能力,并提高准确性。特别是,可以通过现场测量、遥感和模型获得的生物量是一种重要的气候变量 (ECV),可直接测量碳变化及其对其他 ECV(如土地覆盖)的影响。即将发射的卫星和机载数据(尤其是无人机)成本的不断下降将导致前所未有的可用数据来支持生物量估算。创新方法与数据可用性的提高相结合有望克服碳库估算的几大挑战,具体方法如下:
平流层吸收太阳辐射的有害部分,从而保护地球表面的生命(以目前的形式)。由于人为排放臭氧消耗物质(ODS,如氟利昂),平流层臭氧层一直处于危险之中。由于《蒙特利尔议定书》(1987 年,以及随后的修订和调整)缔约方采取的行动,臭氧层有望在未来几十年内恢复。我们呼吸的空气中的臭氧是大都市地区的主要空气污染物,被称为光化学烟雾,臭氧是决定大气氧化能力的主要物质,参与从对流层空气中去除许多化合物(包括有毒物质)的过程。最后但并非最不重要的是,对流层顶区域的臭氧是一种强温室气体。为了研究这些重要问题,可靠的现场测量非常重要。世界气象组织 (WMO) 全球大气监测 (GAW) 计划的主要内容之一是利用相对小巧轻便的气球(臭氧探空仪)进行测量,这些气球可提供臭氧的垂直分布数据,而这些数据对于了解臭氧在大气中发挥的关键作用至关重要。臭氧探空仪的定期测量始于 20 世纪 60 年代后半期,当时只有少数几个
本报告介绍了北欧五国(丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典)和波罗的海六国(爱沙尼亚、德国、拉脱维亚、立陶宛、波兰和俄罗斯联邦)的放射性应急监测国家系统。简要介绍了策略和设备方面的异同。预警的主要特点是全国自动伽马监测站网络。该网络由手动站和/或调查队补充,他们通常在预定位置进行测量。空气过滤站用于颗粒和气体的核素分析。地面沉积核素(例如铯-137)的剂量率图和沉降物图是根据来自空中测量、监测站、调查队和环境样本的数据制作的。大多数国家都描述了检查食品污染的计划。全身计数和器官测量用于确定内部污染。在检查站或根据需要,使用测量仪和其他设备检查人员、车辆、货物等的外部污染。各种现场测量完善了国家系统。讨论了未来可能的发展和计划的改进。本报告是对之前一份涵盖北欧国家的 NKS 报告的扩展和更新。
电池预测和健康管理预测模型是电池管理系统框架中安全性和可靠性协议的重要组成部分。总体而言,开发与当前文献相一致的稳健而高效的故障诊断电池模型是确保电池功能安全的重要步骤。为此,提出了一种多物理、多尺度确定性数据驱动预测 (DDP),它仅依赖于数据的现场测量,并根据从系统中提取的曲率信息估计故障。与需要明确表达守恒定律来表示系统行为的传统应用不同,所提出的方法在每个数据点的邻域中设计了一个局部守恒定律,该函数表示为系统中曲率的最小化。采用这种确定性方法,DDP 消除了离线训练方案的需要,只需考虑两个连续的时间实例即可进行预测,这足以提取系统的行为模式。然后使用开发的框架通过监控性能和检测系统行为中的故障来分析锂离子电池的健康状况。根据结果,DDP 在检测异常和预测电池故障方面表现出良好的效果。
2020 年 6 月 23 日,中国地球同步卫星发射升空。它搭载了一个等离子体探测包,用于监测轨道周围的空间环境。本文报告了等离子体探测包中的主要仪器之一低能离子谱仪(LEIS)的飞行性能及其飞行中的初步观测结果。得益于与角扫描偏转器配合的顶帽静电分析仪的先进设计,实现了 360°×90° 大视野和 50 eV 至 25 keV/电荷能量范围的空间离子三维测量。轨道周围离子的差分能通量谱显示出明显的表面充电和风暴/亚暴离子注入特征。表面充电的发生可能是由于地球日食(接近午夜)时缺乏光发射或黎明时分风暴高能电子注入造成的。目前的结果表明,LEIS 有效载荷在飞行过程中对轨道周围的空间离子环境监测性能良好。LEIS 有效载荷的现场测量为我们提供了了解磁层离子动态和预测相关空间天气影响的机会。