凭借其在建筑方面的交易和经验,Ponticelli是安装风电场的永久参与者。其高容量起重机(高达700吨的移动起重机,最高600吨的晶格繁荣横梁起重机),特别是允许进行重大的吊装操作。此外,它在对复杂项目的监督方面以及多元化能力的经验可以满足每个客户的特定要求,包括建筑项目的整体管理(VRD,基金会,网络,交付项目)。诊断,复习课程,拆卸,评估和重新制作现有风电场的能力也是该小组的能力。
随着与气候变化和环境可持续性有关的全球挑战加剧,对创新生物解决方案的需求比以往任何时候都更加紧迫。生物二氧化碳转化,以及微生物种植和生物反应器技术的进步,提供了有希望的途径来减少温室气体排放并为各种工业应用产生宝贵的物质。在大规模种植,光催化和生物过程优化方面的突破为扩展可持续生产系统提供了新的机会。本期特刊将重点介绍有关生物二氧化碳转化,可持续生物过程以及通过生物技术生产高价值物质的最新研究。我们邀请贡献探索跨应用程序的新方法和技术,包括环境管理,基于生物的产品和生物反应器优化。感兴趣的主题包括二氧化碳转化,生物技术中的微生物,光催化和与可再生能量的生物反应器整合。本期特刊将提供一个共享创新研究和可持续工业解决方案的平台。
随着我们走向分散的能源系统,使用人工智能驱动的算法平衡供需至关重要。本期特刊探讨了人工智能如何提高能源效率、优化可再生能源、增强需求响应和支持更明智的决策。人工智能处理大量数据和做出实时决策的能力为更可持续的能源系统开辟了令人兴奋的可能性。我们邀请您提交有关能源管理和智能系统优化方面的最新人工智能进展的研究,为可持续和有弹性的能源未来做出贡献。本期特刊重点介绍了人工智能在提高能源效率、电网管理以及可再生能源和存储系统整合方面的作用。它符合 MDPI 的能源使命,即推进可再生能源、可持续技术和能源系统转型的研究。该系列将展示解决能源挑战的人工智能方法,重点关注智能电网,包括住宅、商业、城市电网、可再生能源、电动汽车充电、微电网、工业和农业电网。
摘要:未来的小型卫星将需要高性能的机载电子设备,需要采用复杂的散热方法,而不仅仅是增加散热器的表面积。一种有趣的替代方法是使用热泵来增加散热器的表面温度。在本研究中,我们进行了计算,以计算将热泵作为卫星热管理系统的一部分所带来的理论上的散热器尺寸减小潜力。考虑了“典型”蒸汽压缩循环 (VCC) 热泵满足理论要求的实际可能性。与理论计算一致,使用“典型” VCC 热泵可以增加或减少所需的散热器表面积。因此,热泵的选择及其设计至关重要。对于卫星散热器冷却应用,具有大温度提升的热泵是必不可少的,性能系数 (COP) 则不那么重要。即使 COP 较低(例如 2.4),但“典型”热泵提供接近 60 ◦ C 的较大温度提升,可能会使卫星的散热器表面积减少近 1.4 倍。这是一个显著的潜在减少。在决定是否采用这种方法而不是其他替代方案(例如可展开散热器)时,应考虑这两种方案的相对复杂性、成本、重量、尺寸、可靠性等。本研究的重点是 VCC 热泵;然而,结果为不太成熟的热泵技术(例如热量装置)提供了性能目标,这些技术最终可以应用于太空。
本演示文稿中讨论的某些事项可能包含有关公司市场机会和业务前景的陈述,这些陈述单独和整体上都是前瞻性陈述。此类前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,并且受已知和未知风险、难以预测的不确定性和假设的影响。这些风险和不确定性包括但不限于印度经济和各个国际市场经济的表现、印度和全球行业的表现、竞争、公司成功实施其战略的能力、公司未来的增长和扩张水平、技术实施、变化和进步、收入、收入或现金流的变化、公司的市场偏好及其面临的市场风险以及其他风险。公司的实际结果、活动水平、业绩或成就可能与本演示文稿中表达或暗示的结果存在重大差异。公司不承担更新本演示文稿中包含的任何前瞻性信息的义务。本演示文稿中任何第三方做出的前瞻性陈述和预测均不被本公司采纳,且本公司对此类第三方陈述和预测不承担任何责任。
超导力技术正在成为电力技术领域中最有前途的技术之一。全球研究人员已经利用了超导材料的零电阻和高电流密度特性,以实现高效,低损坏和环境友好的电力传输,分配和存储,例如超导电缆,超导电源发电,超导性变压器,超导储能,磁性汇总融合等,超导向变压器等出版物感兴趣的主题包括但不限于以下内容:超导风力涡轮机发电机的所有方面,超导DC Dynamos,用于更多电动飞机,电动汽车和电动船的超导电动机/发电机技术限制性变压器。Superconducting磁铁。