摘要 本文介绍了一种基于闪蒸还原的新型炼铁技术的开发。开发从动力学可行性的证明开始,考虑到典型的闪蒸反应器仅提供几秒钟的停留时间。随后在实验室闪蒸反应器中进行测试,最后进行中试操作。本文制定的速率方程是考虑到温度、停留时间和还原气体分压的最佳组合而开发的,以实现 > 95% 的还原度。在中型实验室闪蒸反应器中进行的实验表明,在低至 1175 °C 的温度下,在几秒钟的停留时间内可以获得 90% 以上的还原度。安装并运行了一个在 1200-1550 °C 下运行的中试反应器,以收集扩大工艺所需的数据。在这个大型反应器中进行的测试验证了设计概念在供热和停留时间方面的有效性,并确定了技术障碍。这项研究证明了闪蒸炼铁技术的技术可行性。这项工作的结果将有助于工业闪蒸炼铁反应器的设计。与平均高炉炼铁工艺相比,该项新技术预计可降低炼铁能耗高达 44%,并减少二氧化碳排放量高达 51%。
仪表数据由BEIS国家能源效率数据框架(需要)提供2,217户家庭,涵盖了2017年1月至2018年1月的电力,以及2017年6月至2018年6月的GAS。清洁和验证后,最终的数据集包含有关1,994户家庭的信息(排除了93个带有太阳能光伏的家庭),还有1,770例带有天然气数据的案例。电力数据和气体数据均已年化,并且天气数据也已纠正。可以在此处找到有关如何收集这些数据的进一步指导:https://www.gov.uk/government/publications/regional-energy-data-guidance-note。
今年 4 月,英国政府宣布了一项世界领先的气候变化目标(第六个碳预算),即到 2035 年将排放量在 1990 年的基础上减少 78%,并努力到 2050 年实现温室气体净零排放。我们能否成功实现这一目标取决于我们能否果断地从不受减排的化石燃料转向清洁能源。这将需要利用太阳能和风能等低碳能源为我们的家庭、企业和汽车供电。政府已经制定了雄心勃勃的目标,包括到 2030 年建设 40GW 的海上风电场、到 2030 年停止销售汽油和柴油汽车,以及到 2028 年每年部署 60 万台电动热泵以取代化石燃料供暖系统。所有这些技术都需要无缝集成到我们的能源系统中,以便在正确的时间和地点提供低碳电力,满足我们的能源需求。
智能嵌入式视觉应用的设计变得前所未有 的快捷而安全,这要归功于围绕 CEVA-XM6 DSP 而构建的全方位视觉平台。该平台包含 CEVA 深度神经网络( CDNN )编译器图表、计 算机视觉软件库以及一系列算法。
ASHRAE – 美国采暖、制冷与空调工程师协会 BMS – 楼宇管理系统 楼宇 – 所有商业楼宇(商业、工业、多户住宅) CASR – 丹佛气候行动、可持续性与弹性办公室 CPD – 丹佛社区规划与发展 Cx – 调试 DGC – 丹佛绿色规范 DR – 需求响应 外壳 Cx – 外壳调试 EUI – 能源使用强度 EV – 电动汽车 GHG – 温室气体 住宅 – 所有单户住宅(连栋和独立式) HOST - 丹佛住房稳定部 HVAC – 采暖、通风和空调 IAQ – 室内空气质量 IECC – 国际节能规范 ICC – 国际规范委员会 LCC – 生命周期成本 MBCx – 基于监测的调试 M&V – 测量与验证 NZE – 净零能耗 pEUI – 预测能源使用强度 PV – 光伏 REC – 可再生能源信用 RTU – 屋顶单元 TOU – 使用时间 VRF – 可变制冷剂流量
摘要。未经处理,鲜鱼的保鲜时间很短。为了保持质量和防止变质,需要进行多种处理,尤其是使用冷却方法。在鱼类储存行业中,大部分能源消耗在冷却设备上。随着能源价格的上涨,冷冻鱼行业正在寻找通过节约能源来降低生产成本的可能性。节能评估可以从单位能耗 (SFC) 中看出,单位能耗是生产一种产品所需的能量 (kWh/吨产品) 的比较。本文将讨论数据收集和分析,以获得鱼类冷冻和储存服务行业加工和储存的 SFC 值。测量结果表明,冷藏的 SFC 值为 4.2 kWh/吨。容量为 5 吨的鼓风冷冻机 (ABF) 使用的 SFC 为 91 Wh/kg。ABF 中的电能消耗受 ABF 容量规格与要冷却的鱼数量之间的匹配影响很大。如果5吨的ABF只填充不到2吨的鱼,SFC就会增加50%以上,达到145Wh/kg。
国际能源署 (IEA) 是经济合作与发展组织 (OECD) 30 个成员国中 26 个成员国的能源论坛。IEA 成立于 1974 年,是在第一次“石油危机”之后成立的,致力于在其成员国和欧洲共同体委员会之间开展全面的能源合作计划。IEA 是权威能源统计数据以及世界能源各方面研究和分析的来源。自 1974 年以来,IEA 通过《太阳能供热和制冷协议》等 IEA 实施协议为能源技术研发和部署方面的国际合作提供了法律框架。IEA 的经验证明,这种合作有助于加快技术进步,同时降低成本;消除技术风险和重复劳动;并带来多种其他好处,例如更快地扩展知识基础和更容易协调标准。太阳能供热和制冷计划是首批建立的 IEA 实施协议之一。自 1977 年以来,其 20 名成员一直在合作推进主动式太阳能、被动式太阳能和光伏技术及其在建筑和农业、工业等其他领域的应用。澳大利亚芬兰葡萄牙
1 安徽工业大学土木工程与建筑系,马鞍山 243002,中国;luyuehongtuzi@163.com 2 沙克拉大学电气与计算机工程系,利雅得 11911,沙特阿拉伯;malghassab@su.edu.sa 3 滨海高等理工学院电力与计算机工程学院,瓜亚基尔 EC 09-01-5863,厄瓜多尔;manuel.alvarez.alvarado@ieee.org 4 穆斯阿尔帕斯兰大学电力与能源系,穆斯 49250,土耳其;hasangunduz@ieee.org 5 米尔布尔科技大学电气工程系,米尔布尔(AK)10250,巴基斯坦 6 阿斯顿大学工程与应用科学学院、机械工程与设计学院,伯明翰 B4 7ET,英国; m.imran12@aston.ac.uk * 通信地址:zafarakhan@ieee.org
本文调查了数字化对能源消耗的影响。使用分析模型,我们对四个效果进行了影响:(1)信息和通用技术的生产,使用和处置(ICT),(ICT),(2)能源效率提高了数字化,(3)劳动力和能源产物中的经济增长,以及(4)部门变化/(4)ICT服务的部门变化/tertiariarization。该分析结合了关于将能源消耗与经济增长与绿色IT和ICT的辩论与可持续性的辩论相结合的经验和理论发现。我们的主要结果:效果1和3倾向于增加能耗。效果2和4倾向于减少它。此外,我们的分析表明,这两个增加的影响盛行,因此总体而言,数字化增加了能源消耗。这些结果可以通过生态经济学的四个见解来解释:(a)物理资本和能源是ICT行业的补充,(b)能源效率的提高会导致反弹效应,(c)ICT无法解决将经济增长从exergy中脱成经济增长的困难,(d)ICT服务是相对能源强度的,并且是以前的生产的最佳产品。将来,数字化只能在促进2和4的效果2和4的效果1和3时提高可持续性。