诸如电动汽车中使用的锂离子电池(LIB)(EV)制成的电池组(EV)制成的电池组(EV)的电池组(EV)的热量损失,不均匀的温度分布和热失控,限制了其适用性,尤其是在高功率需求的情况下。本文分析了锂离子电池组中热量产生的原因,重点是它们对总热量产生的优势。它讨论了热产生,根本原因和影响参数引起的热问题。此外,它研究了冷却系统对峰值电池温度和温度均匀性及其设计,操作和性能参数的影响。审查表明,在设计冷却系统时,应在低排放率和高温期间与焦耳加热一起考虑熵加热,这是当EV在炎热天气下在高速公路上巡航时盛行的条件。电池的容量淡出是由温度依赖性因素(例如SEI层的生长,分离器耐药性上升和主动物质损失)引起的。因此,有效的电池冷却系统应维持15°C至35°C的温度范围和低于6°C的“ΔTmax”。在审查的冷却系统中,发现空气冷却简单且具有成本效益,但对于大型电池组来说效率低下。基于PCM的冷却技术提供了更高的温度均匀性,但对熔点敏感。液体冷却最有效,但增加了成本和复杂性。蒸发冷却可以作为空气和液体冷却之间的中间地面,并进一步研究将其付诸实践。电池热管理中未来的研究可能会通过考虑到电池运行方式的精确冷却需求来降低冷却系统的能源消耗。
印度是一个热带国家,由于夏季的热应激,在牲畜部门面临着一个显着的挑战。牲畜中的热应激会诱导各种生理,生化,行为和适应性变化,从而导致严重的生殖和经济损失。解决此问题对于牲畜行业的可持续生产和经济回报至关重要。缓解热应力的关键在于有效的住房管理和确保对动物的舒适微环境。传统上采用了依靠常规能源的积极冷却系统,但其经济生存能力和环境影响引起了人们的关注。作为替代性,被动冷却方法正在引起人们的关注,以提高牲畜建筑设计的可持续性。
Designing homes for the Top End climate 4 Building, buying or renovaঞ ng a home 4 Design for climate 4 Opঞ mising home design 4 The Top End climate 5 Thermal comfort - feeling comfortable in your home 5 How heat aff ects you 6 How heat fl ows through your home 7 Design concepts 8 Passive design for a more comfortable home 8 Choosing an elevated or ground level home 10 Elevated homes 10 Ground level homes 11 Orientaঞ on 11 External wall areas 12 Designing for your preferred method of cooling 12 Permanently fi xed fans 12 Natural venঞ laঞ on, maximising breezes and air movement 12 Air condiঞ oning 14 Combining natural venঞ laঞ on and air condiঞ oning in your home 15 Choosing building materials 15 Lightweight structures 15 Heavyweight structures 16 Insulaঞ on 16 Roof insulaঞ on 17 Wall insulaঞ on 17 Windows and doors 19 Outdoor spaces 21 Shading, landscaping and window rain protecঞ on 21 Colour choice 22 Lighঞ ng 22 Star raঞ ngs and comfort raঞ ngs 22 Planning for future energy use 23 Electrical panel consideraঞ ons 23 Solar power and home ba eries 23 Electric vehicle (EV) charging 24 Pool pumps 24 Energy effi cient appliances 24 Prevenঞ ng mould on internal surfaces 25 Resources 26 Checklist for cool homes 27
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从全球范围来看,淡水资源越来越有限,特别是在干旱和偏远地区。这对岛屿等地区来说是一个复杂的问题,因为在这些地区,运输适合饮用的水的成本很高。为了解决这一困境,21 世纪的主要重点应该是通过在海水淡化行业中使用可再生能源技术来促进水净化。更具体地说,将太阳能纳入业务可以延长设备的使用寿命、降低成本并减少对环境的积极影响。本文包含大量关于各种被动和主动蒸馏器的研究,并提供了对每种蒸馏器有效性的理解。真空管太阳能蒸馏器比其他蒸馏器更高效。除此之外,它还研究了几种冷却玻璃盖的方法以及影响太阳能蒸馏器生产率的因素,其中包括环境和设计考虑因素。解决淡水资源减少的问题,将太阳能用于水净化。
摘要:人类面临着减少环境影响的挑战。因此,全球许多专家一直在研究生产过程和能源的有效利用。以这种方式,开发更清洁,更有效的能源系统对于可持续发展至关重要。目前的工作分析了在墨西哥特定位置运行的太阳能驱动电动冷却系统的技术可行性。理论系统整合了有机兰金和单阶段吸收冷却周期。抛物线槽收集器和存储系统集成了太阳系。使用NREL的SAM软件为典型的气象年度建模。有机周期分析的工作流体包括苯,环己烷,甲苯和R123,而吸收系统的工作流体是氨水混合物。周期的第一和第二定律表演是在各种操作条件下确定的。参数(例如能量利用因子,涡轮机功率,COP和EXERGY效率)的参数已在各种操作条件下报道。发现,当兽人利用苯在ORC上用作工作流体时,最高的能量利用因子分别为80℃和20°C的ACS浓缩温度,并在0°C的冷却温度下为0°C。最佳的exergy效率为0.524,但在相同的冷却温度下为0.524。