文档说明:论文标题:平流层竞赛:到 2020 年全球高空长航时轻于空气的通信和监视系统的运行状态。2009 年。由国家情报总监办公室 (ODNI) 发布 要求日期:2017 年 9 月 18 日 发布日期:2024 年 12 月 4 日 发布日期:2024 年 12 月 23 日 文件来源:FOIA 请求 信息管理办公室主任 ATTN:FOIA/PA 国家情报总监办公室 华盛顿特区 20511 电子邮件:ODNI_FOIA@odni.gov governmentattic.org 网站(“本网站”)是第一修正案自由言论网站,是非商业性的,向公众免费开放。本网站及其提供的资料(如本文件)仅供参考。 governmentattic.org 网站及其负责人已尽一切努力使这些信息尽可能完整和准确,但是,在印刷和内容方面可能存在错误和遗漏。governmentattic.org 网站及其负责人对任何个人或实体因 governmentattic.org 网站或本文件中提供的信息直接或间接造成或声称造成的任何损失或损害不承担任何责任。网站上发布的公共记录是通过适当的合法渠道从政府机构获得的。每份文件都标明了来源。对网站内容的任何疑虑都应直接向相关文件的发布机构提出。GovernmentAttic.org 对网站上发布的文件内容概不负责。
1大气层研究所,德国空气和空间中心(DLR),德国奥伯普法芬霍芬,2能源与气候研究所2:平流层(IEK -7),研究中心尤里奇,尤里奇,尤利希,尤利希,尤里希,尤里奇,3个大气层研究所,韦伯特尔,沃尔伯特的研究所3马德里的团结,马德里,西班牙,5 Karlsruhe技术研究所,气象学和气候研究所 - 大气痕量气体和遥感(IMK -ASF)(IMK- ASF),Karlsruhe,Karlsruhe,6地球和行星科学系,工程和应用科学院,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,弗兰克,富有50名。 Main, Germany, 8 Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA, 9 Laboratoire de Météorology Dynamique/IPSL, Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, ENS -PSL, CNRS, Paris, France, 10 Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado Boulder, Boarder, Co, Co, CHE,11化学科学系,地球系统研究实验室,NOAA,Boulder,Co,美国,地球,大气和行星科学系12
4.1 Breakthrough curves and adsorption capacity of different materials under dry air conditions ......................................................................................................................... 25
摘要:我们同时优化了气冷地热兰金周期的设计和操作,最大化总年收益(TAR),同时考虑了基于不同环境温度的多种操作场景。为了准确捕获热交换器和涡轮机的现实外设计行为以及整体系统,我们结合了考虑具有尺寸和操作条件的性能变化的组件模型。我们采用了混合机械性数据驱动的建模方法,涉及人工神经网络(ANN)作为准确流体特性的替代模型,以及中间表达式,其中ANN改善了优化问题的易干性。我们证明了在设计问题中考虑多个操作条件的重要性,并提出了一种使用我们的开源求解器Maingo在全球范围内制定和解决此类问题的方法。
为了减少温室气体排放和化石燃料对环境的影响,摩洛哥决定增加可再生能源的使用。可再生能源的间歇性导致电网不稳定。储能是解决这一问题的合适方法。压缩空气储能是一种将能量以高压压缩空气的形式储存在地上储罐或地下洞穴中的技术。大规模存储压缩空气能量需要在盐洞或含水层中储存大量能量。本文旨在找出整合地下压缩空气储能技术的好处。摩洛哥的一个案例研究用于估算能源加储能的平准化成本 (LCOES)。分析了摩洛哥太阳能和风能发电厂的年容量系数以及地下洞穴的潜力。结果表明,对于在卡萨布兰卡地区安装的 100 MW 容量的系统,绝热压缩空气储能系统 (ACAES) 与风力涡轮机装置的组合可提供每千瓦时最低的电价,平均 LCOES 为 0.04 美元/千瓦时。
摘要:双功率空气压缩机系统的开发是这项工作的主要目标。双重动力系统通过结合太阳能,电网供应和电池存储系统,提供了可靠且可持续的电源。为了最大程度地提高能源效率并节省运营成本,该系统是使用传感器和Arduino微控制器自动化的,以监视和管理系统的性能。评估了压缩机的能源需求,并进行了适当的太阳能电池板容量,电池容量和逆变器系统,以与电网电源集成。可编程代码以C/C ++语言编写,并使用Proteus 8软件进行了测试。系统的测试结果表明,系统的体积流量为0.164升 /秒(即0.000164 m 3 /s),在255秒内,可以将40 psi的空气送至20升的容器。该系统的性能被认为令人满意,建议用于汽车轮胎通货膨胀。
A. Steinfeld:我即将退休,这是回顾过去经历的好时机。这是一段奇妙的旅程,充满了许多快乐的时刻,但也有很多失败,这是先驱研究中固有的。我职业生涯中这些特殊时刻之一就是与我的团队一起见证了安装在机械实验室大楼屋顶上的太阳能微型炼油厂的启动运行,并观察到第一滴甲醇仅由阳光和空气产生。该装置代表了十年来在几个对项目成功至关重要的基本主题上的研发成果,包括开发氧化还原材料和结构、分析热力学和动力学、模拟高温下的热量和质量传输、设计高通量光学器件,以及最后但并非最不重要的是设计太阳能反应堆以高效生产太阳能燃料。至于我们一路上遇到的许多失败,我们通过应用良好的工程技术和坚持不懈克服了它们。
意大利锡耶纳大学生物技术和药学系的环境光谱小组B胶体和表面科学中心,意大利Sesto Fiorentino c Geomar-Helmholtz海洋研究中心KIEL中心,德国德国D Harbour dernago学研究所,佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州ececome Instutter o e Oceanige Instute for Secomection,An a antave Instripe希腊海洋研究中心,埃里斯·格里克利翁,希腊湖生态学中心,埃科斯科科学系和沃特克·奥胡斯大学水技术中心,奥尔胡斯大学,丹麦H西马其顿大学,马其顿大学农业科学学院,农业科学学院佛罗伦萨,意大利
液化天然气 (LNG) 含有大量冷能,通常在再气化过程中被浪费。随着可再生能源在电网中的渗透率不断提高,发电曲线与电力需求曲线的匹配度不高,导致高峰时段电力短缺,非高峰时段电力过剩。在这种情况下,提出了一种将压缩空气储能 (CAES) 系统与 LNG 冷能利用过程相结合的混合能源系统来解决这些问题。该集成系统由有机朗肯循环 (ORC)、燃气轮机、多效海水淡化装置、CAES 系统和家用制冷装置组成。进行了综合分析以评估系统的经济和热力学性能。该研究提出了一项参数研究来说明关键参数对系统性能的影响。由于 ORC 可以同时利用 LNG 冷能和来自 CAES 系统的压缩废热,因此集成系统的能源效率显著提高。所提出的系统在高峰时段可以产生 29.8 MWh 的电能和 2.6 kg/s 的淡水。此外,结果还显示,二氧化碳排放量、火用往返效率和成本率分别为 0.267 kg/kWh、45.9% 和 448.6 美元/小时。