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船体设计的基础正在改善去年的船只MEG,以减少设计和构建船体所需的时间。因此,我们采用了MEG的基本框架,并通过调整肋骨的形状以实现更大的稳定性和流体动力学来增加船体底部的曲率。团队得出结论,其他制造方法将需要我们无法使用的时间或设备。因此,我们从传统的海洋船上取了一个提示,并建造了木制框架。,我们在木制框架上包裹了一块羊毛布,形成了所需的合奏,后来覆盖着几层用聚酯树脂密封的玻璃纤维。为了通过更精致的形状降低气泡形成的风险,我们从巨大的玻璃纤维中构建了前两层以提供强度,最后一层包含较小的床单像尺度一样彼此重叠。总的来说,我们使用相同的方法来构建船体与往年一样,因为我们已经熟悉该过程并能够产生有利的结果。
· 5 微米滤芯; · 高压泵; · 高性能陶氏膜; · 玻璃纤维压力容器; · 渗透和浓缩流量计; · 每个泵后的压力指示器; · HPP 前的低压开关; · 全自动控制柜; · CIP 连接; · PVC 管道; · 不锈钢针阀、高压节流阀、高压止回阀。
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玻璃制造是美国经济的主要部门,而多个子行业(Flat Glass,Cantainer Glass和Fiberglass)中的玻璃产品是日常生活的一部分。尽管玻璃制造业的历史悠久,但在整体能源消耗和温室气体(GHG)排放量的减少方面,玻璃生产仍然有很多机会。使用国家可再生能源实验室通过行业工具的材料流,通过应用降低能量,电气化增加,氢辅助,更可再生的电网和增加Cullet的使用来检查每个玻璃子行业的多种情况。相对于反映当前的制造实践的行业基线,平面玻璃,容器玻璃和玻璃纤维子部门的场景结果表明,每种技术变化对总能源需求和温室气体排放的影响。与基线投入相比,总能量需求可以减少75%-83%,具体取决于子部门,而温室气体排放量则减少了82%-86%。在此处列出的最大改进水平有可能到2050年节省超过3.05亿GJ和2700万吨温室气体。玻璃可以进行其他脱碳选项,但由于成本,可行性或数据问题,请供以后分析。
图4。(a)在AM1.5太阳照明下的不同地面材料的反照率光谱,包括雪,玻璃纤维屋顶,草,黄色的沙子,混凝土和瓷砖。反射率数据改编自NASA的Ecosstral Spectral库。(b)具有不同的反照率表面的不同吸收剂带盖的双面太阳能电池的详细平衡双面等效效率和输出功率密度极限。阴影区域突出显示了高效PSC的带隙范围。