本公司制造搭载了源自航空发动机的燃气轮机的发电设备。燃气轮机(GT)由本公司基于航空发动机控制技术独自开发的燃气轮机控制系统(CSI-III)控制。燃气轮机控制系统CSI-III仅控制燃气轮机,而发电设备中的其他部分由外部的分布式控制系统(DCS)控制。近年来,在同时供应电力和蒸汽的热电联产设备中,越来越多地使用燃气轮机和热回收蒸汽发生器(HRSG)的组合。进一步发展的热电联产设备形式也正在出现:使用燃气轮机和蒸汽轮机(ST)组合的联合循环发电设备。在发电厂中,除燃气轮机之外的组件安装比例呈增加趋势。鉴于这种情况,我们注意到迫切需要提供一种能够全面控制发电厂运行(包括燃气轮机运行)的系统,从而提高客户满意度,具体来说,就是灵活地满足客户需求、加快维护工作、缩短交货时间等。通过扩展 CSI-III 的功能,我们开发了一种燃气轮机发电厂控制系统(CSI-III+),该系统可以全面控制发电厂运行(包括余热锅炉、蒸汽轮机、泵等辅助设备的运行)。我们还注意到对中小型燃气轮机控制系统的强烈需求,并开发了
使用Modelon Impact中的合成数据训练了该双子AI模型。(可以在此处找到植物的描述。)该系统包括热恢复蒸汽发生器,蒸汽轮机和天然气燃烧器。与模拟时间相比,通过评估预测量的关注量的准确性以及推理速度,通过评估原始模拟器的性能进行了验证。为了说明ML模型的准确性,我们可以研究整体工厂效率,以将性能与基本模拟进行比较。典型的准确性远低于+/- 0.2%的平均含量。
开发锂“毯子”,该锂围绕等离子体血管并捕获融合反应发出的中子。-Blanket屏蔽融合电磁体免受中子损害,从而延长了它们的寿命。- 将能量作为热量,可用于为标准蒸汽轮机供电。- 锂与中子反应,以产生用于融合燃料的tri。
本手册旨在向您提供蒸汽管道工行业福利基金的规定和福利。本手册中总结的福利自 2022 年 1 月 1 日起生效。本手册将取代并取代任何之前描述您从基金中获得的福利的手册。管理基金的计划文件的规定以及与福利提供者或受保人证书或保险合同的各种合同管理所有福利的支付,如果您对福利有任何疑问,应查阅计划文件以及与福利提供者或受保人证书或保险合同的完整合同。计划文件的副本以及与计划有关的所有与福利提供者或受保人证书或保险合同的合同均可供您在基金办公室查阅和复印。如果本手册与计划文件或与福利提供者签订的合同、受保人证明或保险合同有任何差异,则以计划文件、合同和证明的规定为准。
建议为 Styler 留出以下间隙。尽管 Styler 已针对侧面和背面的 1 3 / 16 英寸(3 厘米)间隙进行了测试,但出于以下原因,仍应考虑建议的间隙:• 应考虑额外的空间以方便安装和维修。• 墙壁、门和地板装饰条可能需要额外的空间。• 应考虑在 Styler 的所有侧面留出额外的空间以减少噪音传递。• 还应考虑额外的洗衣设备间距。
Esheatpac 是一种结合了热泵、蒸汽蓄热器和蒸汽水循环技术的电力存储系统。它包括一个由电动压缩机驱动的热泵,热泵产生的饱和蒸汽以加压液态水的形式储存在蒸汽蓄热器中。之后,这种蒸汽在涡轮发电机中产生电能。热泵效率和朗肯循环热率的结合可实现高达 100% 或更高的效率,而无需任何辅助燃料。通过提供天然气,结合 COP 为 2.65 的热泵和热率为 47% 的朗肯循环,可实现高达 124.5% 的效率。上述情况意味着,在存储所需的时间后,可以从系统中提取与进入系统相同或更多的电量,最多可多出近 25%。当需要存储大量电力和中等放电时间时,Esheatpac 是最佳解决方案。如今,唯一满足这些条件的存储系统是抽水蓄能 (PHS) 和压缩空气储能 (CAES)。与 PHS 相比,Estheapc 的优势在于其性能更好,最高可达 85%,环境和公众反对问题更少,此外还存在寻找合适地点的限制。与 CAES 相比,它的优势在于其性能更好,在现有工厂中可达 50%,存储容量低得多,大约是其七倍,这也意味着材料投资更低。
智能。它符合 Garvey 的观察,即虽然“这又是人工智能时代”,但这一次人工智能作为“一项划时代的技术,正在占领越来越多的领域”,因此“可能很快就会变得无处不在,与技术文明本身共存:成为现代性理所当然的特征,就像自来水或电一样。” 5 从这个意义上讲,智能的概念被修改了;它不再是单个机器的属性,而是扩散到相互关联的机器网络中。正如 Halpern、Mitchell 和 Geoghegan 所指出的,这体现在“冷战理性”与“智能指令”之间的对比中。冷战理性“主要源自少数资金雄厚的智库的概念出版物”,而“智能指令”则“渗透”到从手机、送货卡车到医疗保健系统等一切事物中,同时“本质上依赖于全球数百万甚至数十亿人之间的互动和个人特质”。6
地下扩孔作业期间天井钻孔机的灾难性故障 A. James ...................................................................................................................................................... 175 德哈维兰彗星 I PA Withey 的疲劳失效 ...................................................................................................................................................... 185 钛 6A1-4V 手术工具的低周疲劳 H. Velasquez、M. Smith、J. Foyos、F. Fisher。 OS Es-Said 和 G. Sines ........................................................................... 193 螺纹旋转轴的失效分析和实验应力分析 RB Tait ............................................................................................................................................................. 199 低压蒸汽轮机叶片失效调查 NK Mukhopadhyay、S. Ghosh Chowdhury、G. Das、I Chattoraj、SK Das 和 DK Bhattacharya ............................................................................................................. 211 脉冲管线的振动疲劳失效 KR Al-Asmi 和 AC Seibi ............................................................................................................................. 225 蒸汽轮机机械控制系统的故障 JH Bulloch 和 AG Callagy ............................................................................................................................. 235 液压缸压盖固定螺栓的疲劳失效 C. Tao、N. Xi、H. Yan 和 Y. Zhang ............................................................................................................. 241 车辆轮轴失效分析 J. Vogwell ........................................................................................................................................... 247 腿部推举机的疲劳失效分析 PJVernon 和 TJ Mackin ...................................................................................................................................... 255 航空发动机橡胶燃油管失效分析 G. Fu ............................................................................................................................................................. 267
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半导体器件、LED、MEMS、阻隔膜和许多其他先进制造工艺中使用的薄膜沉积和蚀刻技术需要对“湿润”表面进行精确的温度控制,从化学前体输送到废气处理系统。在沉积和蚀刻技术中,可冷凝蒸汽和反应性化学物质可以在前体进料管线、工艺室、连接到工艺室的仪器和管线、废气管理系统、阀门和系统的其他“湿润”区域的内表面上产生冷凝物和/或固体沉积物。同样,其他来源可以通过一种粘附方法通过材料转移和沉积涂覆这些区域。当前体不保持液态或气态时,固体或冷凝物会改变前体输送速率和/或气体电导率,从而改变工艺和工艺控制参数。虽然工艺控制算法可以在一定程度上补偿这些变化,但控制特性的漂移通常会导致薄膜参数发生未被发现的变化,这些变化可能会因运行间或系统间差异而超出规格,从而影响产品产量。此外,限制或避免排气管内的物质沉积可以显著减少维护停机时间要求。