1 目的 本收藏券的目的是识别和记录二战(1939 年至 1945 年)期间发给英国军人(包括皇家空军人员)的折刀范围。发给海军人员的折刀将在后面的收藏券中介绍。第一次世界大战期间,除了“发放”的折刀外,军人还可以配备私人购买的刀具,这些刀具被认为质量更好或具有其他吸引个人的品质(请参阅 www.CASK.info 上的“英国私人购买军用折刀 - 从布尔战争到第一次世界大战”)然而这种做法在二战期间似乎并不常见,因此本收藏券的重点更多地放在“发放”的刀具上 - 偶尔也有例外 - 见下图:
图1。(a)定制断层扫描和细胞堆栈的示意图。(b)使用层层涂层的CU电流收集器,在三种不同的无锂计数器电极(情况A,B和C)的三种不同的无阳极细胞中锂的电压曲线/剥离。对于第一个锂沉积,使用0.5 mA cm -2的初始电流密度和3 mAh cm -2的面积容量循环,然后进行不同的处理(请参阅文本)。(C-E)完整单元堆栈的重建图像切片,每个堆栈图像下方都有放大接口。这些图像切片是从最初的3 mAh cm -2沉积在当前收集器上的。(c)案例A(Au coated电流收集器); (d)案例B(Ag涂层电流收集器); (e)案例C(Au涂层电流收集器)。
由于需要利用最大、最清洁的能源,即太阳能,太阳能在当今时代显得尤为重要。产生太阳能最具创新性和最简单的技术之一是使用太阳能烟囱。然而,太阳能烟囱发电厂的投资成本高,而且传统上效率很低。数学和 CFD 模型提供了一种优化此类烟囱性能的好方法。若干因素会影响太阳能烟囱的发电量,包括几何因素(如集热器直径、烟囱高度)和昼夜温差。然而,挑战在于昼夜温差,因此发电量不稳定。在目前的研究中,建立了一个太阳能烟囱的中试规模 CFD 模型(原型为西班牙曼萨纳雷斯烟囱,哈夫,1984 年),并用实验数据和文献中的分析模型(与实验数据的偏差 ∼ < 10%)进行了验证。随后,研究了流动模式,并对烟囱的关键参数(即烟囱高度和集热器直径)进行了参数研究。首次研究了昼夜变化对发电量的影响。考虑到昼夜变化,发现夜间发电量是烟囱高度和集热器直径的线性函数;而在白天,发电量随着集热器直径和烟囱高度的变化而呈指数增加。
摘要。平板太阳能收集器在易于操作和维护时在国内供水中起着重要作用。使用相变材料的热量存储用于存储热能。通过实验研究了用平板太阳能收集器的石蜡基多电管潜热存储的热性能。目前的工作着重于在基于垂直多层的热存储单元中充电和排放的流体流动方向。充电过程大约需要四个小时,在约70°C下的流体流速为0.02 kg/s。对于平均太阳辐射的平均太阳辐射速率为0.02 kg/s,平板太阳能收集器的热效率为56.42%,约为600 W/m 2。在放电过程中,水温在30分钟内以0.01 kg/s的液体流速升高40°C。25升水被循环以排放储存的热量。热量存储效率在约0.4和0.75之间变化。在放电期间,从中心到周围的水流量比从周围到中心的水的温度高约1.7%。用于充电热量存储,首选的流体流量模式是从外围到中心的。使用太阳能收集器使用潜热存储,这对我们的阳光小时后的热需求有益。
3。P.M.B.联邦技术大学机械工程系 1526,Owerri,IMO州,尼日利亚摘要:Exergy分析是能源工程的关键方面,无法过度拉伸。 由于其不断发展的性质,在该领域进行持续研究的需求至关重要。 这项研究涉及分析位于尼日利亚州IMO州奥特里的实验性国内尺度太阳能加热系统。 与研究有关的文献综述夫妇。 它旨在分析太阳能加热系统的效率。 本研究涉及的基本材料是太阳辐射收集器面板,储罐,泵,热交换器,管道单元和传热液。 从结果中记录到收集器出口温度是太阳辐射和时间的函数。 最大收集器效率发生在下午1点。设置的位置时间。 进一步表明,平板太阳能热水器(SWH)的性能最高为97%,最低效率为38%,下午1点的效率最低为38%。下午5点分别。 下午1点,发电仪的最高效率为60%。上午9点最低的是1.9% 因此,由于与太阳能研究中的基本数量相称,充电分析是一种有用的方法,用于优化平板太阳能加热系统的性能。 关键词:平板收集器,充电,太阳辐射和温度。 1。 简介P.M.B.联邦技术大学机械工程系1526,Owerri,IMO州,尼日利亚摘要:Exergy分析是能源工程的关键方面,无法过度拉伸。 由于其不断发展的性质,在该领域进行持续研究的需求至关重要。 这项研究涉及分析位于尼日利亚州IMO州奥特里的实验性国内尺度太阳能加热系统。 与研究有关的文献综述夫妇。 它旨在分析太阳能加热系统的效率。 本研究涉及的基本材料是太阳辐射收集器面板,储罐,泵,热交换器,管道单元和传热液。 从结果中记录到收集器出口温度是太阳辐射和时间的函数。 最大收集器效率发生在下午1点。设置的位置时间。 进一步表明,平板太阳能热水器(SWH)的性能最高为97%,最低效率为38%,下午1点的效率最低为38%。下午5点分别。 下午1点,发电仪的最高效率为60%。上午9点最低的是1.9% 因此,由于与太阳能研究中的基本数量相称,充电分析是一种有用的方法,用于优化平板太阳能加热系统的性能。 关键词:平板收集器,充电,太阳辐射和温度。 1。 简介1526,Owerri,IMO州,尼日利亚摘要:Exergy分析是能源工程的关键方面,无法过度拉伸。由于其不断发展的性质,在该领域进行持续研究的需求至关重要。这项研究涉及分析位于尼日利亚州IMO州奥特里的实验性国内尺度太阳能加热系统。与研究有关的文献综述夫妇。它旨在分析太阳能加热系统的效率。本研究涉及的基本材料是太阳辐射收集器面板,储罐,泵,热交换器,管道单元和传热液。从结果中记录到收集器出口温度是太阳辐射和时间的函数。最大收集器效率发生在下午1点。设置的位置时间。进一步表明,平板太阳能热水器(SWH)的性能最高为97%,最低效率为38%,下午1点的效率最低为38%。下午5点分别。下午1点,发电仪的最高效率为60%。上午9点最低的是1.9%因此,由于与太阳能研究中的基本数量相称,充电分析是一种有用的方法,用于优化平板太阳能加热系统的性能。关键词:平板收集器,充电,太阳辐射和温度。1。简介
单元 4 液体平板集热器:基本元件、性能分析、透射率 - 吸收率、传热系数和相关性、集热器效率和热量去除因素、各种参数的影响、其他液体平板集热器的类型、瞬态分析简介、真空管集热器聚光集热器:聚光集热器的类型及其一般特性、几何形状、传热相关性、跟踪要求、性能分析、各种参数的影响太阳能热发电系统、太阳能过程系统中的能量存储
HELIX SFT 质谱仪是专为满足静态真空社区需求而设计的产品系列之一。该产品组合包括 ARGUS VI™ 质谱仪,这是一种高灵敏度、多收集器系统,主要设计为用于氩测年的终极工具。该产品组合中的最终产品是 HELIX MC Plus™ 质谱仪,它被设计为终极高分辨率可变多收集器系统。该仪器能够同时测量氖、氩、氪或氙的任意五种同位素,分辨率达到新的水平。