摘要。本文分析了机器人系统对现代农业的影响。集成了高级技术的关键方面,例如饲养过程的自动化,牧场管理和自动作物收获。讨论了在农场成功实施创新解决方案的示例,包括移动饲料搅拌机,自动化小牛饲养系统,智能土壤样品收集器和飞行的自主花园机器人。特别注意应用这些技术的经济效率和可持续性,以及它们对改善工作条件和减少环境影响的影响。还讨论了与高初始投资,合格人员的需求以及旧农场结构对新技术的改编有关的挑战和问题。的结论,强调了其在面对日益增长的全球挑战时在实现可持续性和提高生产率方面的作用。
在电极设计中寻求范式shi提供增强的二级锂离子电池(LIBS)的性能,对于将来的储能非常重要。1 - 3在追求高能量密度和低成本设备时,具有高度容量的晚期电极吸引了关注。4 - 7个LIB细胞通常由活性成分,导电材料和粘合剂组成,这些组件需要仔细调整胶体化学和界面工程。主动组件(例如LifePo 4和LiCoo 2系统)有助于能量密度,但约占商业液体总质量的40%,因此严重限制了其性能的提高和广泛的应用。8,诸如当前收集器,聚合物粘合剂和导电添加剂等非活性材料降低了能量密度,但对于改善机械稳定性和电流分布是必不可少的。9因此,构造厚的电极以促进高质量载荷
8。dor在其行政规则中解释了当前法律销售免税对可再生能源系统的适用性,以便以下产品有资格获得豁免:(a)风力涡轮机发电机,包括刀片组件和塔楼; (b)气动发电机; (c)燃气炉,空间加热器和热水器; (d)光伏电池,模块和阵列,包括跟踪设备,以保持最佳的太阳方向; (e)太阳热收集器; (f)用于将上面列出的项目产生的直流电转换为交替电流的逆变器,包括用于将直流电流从产品传达到逆变器的属性; (g)安装上述项目所需的硬件。出于“ B”和“ C”的目的,“气”是指主要由甲烷组成的燃料,并在正常的室温和压力下以气态状态存在。
已经开发出一种基于丙酮的从锂离子电池电极中回收聚偏氟乙烯 (PVDF) 的工艺。首先使用丙酮溶解 PVDF 粘合剂,然后将电极材料在丙酮中搅拌以使其与集电器分层。电极分离成电极材料、PVDF 粘合剂和集电器。测量了 PVDF 在丙酮中的溶解度与温度的关系,发现溶解度随温度升高而增加,在 150 ◦ C 左右达到最大值。测量了纯态和电极中 PVDF 的溶解速率与温度的关系。前者比后者快得多。对 PVDF 从电极中扩散的情况进行了数学建模,以预测材料回收的时间。该研究表明,通过从锂离子电池中回收 PVDF、电极材料和集电器,可以建立直接回收工艺。
图 1 太阳能加热器系统 ................................................................................................................ 9 图 2 太阳能加热器的主要方面 ...................................................................................................... 11 图 3 不同集热器的比较 ........................................................................................................ 15 图 4 不同集热器类型的集热器数据 ........................................................................................ 16 图 5 平板集热器 ...................................................................................................................... 21 图 6 集热器效率与温差 ...................................................................................................... 21 图 7 隔热材料的特性 ................................................................................................................ 22 图 8 框架设计 ............................................................................................................................. 23 图 9 太阳能热水器 ................................................................................................................ 23 图 10 太阳能热水器设计 ................................................................................................................ 24 图 11 框架尺寸 ............................................................................................................................. 24 图 12 整个系统(参考文献:10) ................................................................................................ 25 图 13 集热器设计(参考文献:10) ................................................................................................ 25 图14 现金流量图 ................................................................................................................................ 26 图 15 投资回收期 .............................................................................................................................. 27 图 16 投资回收期图 .............................................................................................................................. 27 图 17 太阳能热水器组装模型 ............................................................................................................. 28 图 18 项目计划 ............................................................................................................................. 29
摘要:提高住宅和非居民建筑的能源效率是发展未来可持续城市的关键点。为了达到这样一个目标,综合采用的干预措施(例如,在立面和玻璃上)是不够的,并且必须努力达到完全可再生能源的能源产生。在这种情况下,本文讨论了具有太阳能和生物质的系统的适用性,作为在办公楼中供暖,冷却,冷却,家庭热水和发电的不同气候中的主要能源。能量系统包括带有热电发电机的太阳能热收集器,生物质锅炉,可逆的热泵/有机Rankine循环和吸附冷却器。结果表明,该系统可以在所有能源需求中以高于70%的可再生能源份额运行,即使在北部地区,也只能由太阳能和生物质来源提供的总体能源需求的80%。
巴尔干地区是欧洲生物多样性中最富有的地区之一。然而,尚未对巴尔干的甲虫的动物群进行充分研究。博物馆收藏在生物多样性研究中具有重要意义。省级博物馆通常被研究人员的关注所忽视。经常在小型收藏中找到许多有趣的数据。这特别适用于巴尔干地区。当地博物馆的昆虫学收集存储了许多在不同时间收集的标本,但其中许多标本仍然未经加工和未定义。萨拉热窝国家博物馆和黑塞哥维那国家博物馆的昆虫学收藏包括两个部分:巴尔干半岛的昆虫的收集,约有500 000个标本,由维克托·阿普菲尔贝克(Viktor apfelbeck)建立,以及由BoroMihljević捐赠的昆虫收集,由大约30 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000。The Malachiidae family is represented in this collection by 57 species and 1 subspecies of 19 genera: Anthocomus, Anthomalachius, Attalus, Axinotarsus, Brachemys, Ceraphelus, Charopus, Clanoptilus, Colotes, Cordylepherus, Cyrtosus, Ebaeus, Haplomalachius, Hypebaeus, Malachius, Micrinus, Pottapalochrus,Sphinginus,Troglops。V. apfelbeck的集合中保留了大多数标本。But in generally, 19 other collectors completed Malachiidae collection: Bodemeyer, Giovanni, Dr. Hensch, Hilf, Kalofer, Karaman, Kobinger, Krüpper, Kuhnt, Leonis, Martino, Merkel, Mustajbeg, Müller, Orosi, Dr. Patsch, Reiser, M.Schéit, Solari.1906 - 1908年收集的最大标本蜂窝甲虫。,但总的来说,标签的日期为1888年至1949年。记录地理代表10个国家:阿尔巴尼亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,保加利亚,克罗地亚,希腊,意大利,黑山,蒙脱尼格罗,北马其顿,塞尔维亚和土耳其。根据收集工作的结果准备了一个数据库。它包括集合名称,库存数,属,物种,亚种,标本数量,物种校正,国家,地区,日期,收藏家和备注。在英国昆虫学和自然历史学会的协助下,在Hering Memorial Research Fund的财政支持下,在英国昆虫学和自然历史学会的协助下进行了对波斯尼亚和黑塞哥维那国家博物馆的访问。作者非常感谢该系列的策展人Dejan Kulijer在作品方面的帮助。
这项研究的目的是分析降落在PPS Cilacap的鱼类的供应链模型。本研究中使用的方法是一种具有目的抽样数据收集技术的调查方法。结果表明,降落在海洋钓鱼港PPS Cilacap的供应链的管理已被渔民捕捞的下游形成,并由国内外消费者手中。在确保鱼类履行时具有战略作用的政党是渔民,是作为收藏家和分销商的主要供应商和船东。pps cilacap还通过Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan(PIPP)在收集渔业和提供信息方面发挥了作用。国外的鱼类分布开辟了从出口渔业产品中增加州收入的机会,这也表明了PPS Cilacap作为A型(海洋)钓鱼港的运营标准,该港口基于政府的渔业法规
源软件,Fefi将传统金融产品转换为自主服务。如前所述,它旨在通过分散集中式机构的权力并促进创新来“降低交易成本,产生分布式信任并授权分散平台”。因此,Defi扩大了对金融服务的访问,为企业家和创新者提供了开发自定义金融解决方案的工具。同样,不可杀死的代币(NFTS)代表了一个新的系统,即“数字资产的销售和货币化”。这些令牌是与虚拟属性绑定的独特数字标识符,在数字世界中实现了新的所有权和真实形式。他们开放了新的经济可能性,使创作者和收藏家可以进行分散的,点对点的交易,从而重新定义数字内容的交换。通过利用分散的网络,NFT展示了群众而不是中央当局如何建立真实价值。这种方法意味着数字资产的价值取决于市场需求,反映了加密货币如何获得其价值。