劳伦斯利弗莫尔国家实验室与高能材料中心(劳伦斯利弗莫尔和桑迪亚国家实验室的合作伙伴)合作,正在开发安全、环保地销毁炸药和推进剂的方法,这是实验室辅助非军事化任务的一部分。由于冷战的结束和重点转向减少库存,许多常规和核武器都将退役并迅速拆除和非军事化。这些弹药的主要成分是炸药和推进剂,或高能材料。能源部拥有数千磅高能材料,这些材料来自潘特克斯工厂的拆除作业。国防部的非军事化库存中有数亿磅高能材料,每年增加数百万磅。
致谢:这项工作是在DLR技术部门资助的项目中进行的:长期储能存储系统(Smateas)熔融盐健康评估的智能技术
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在接下来的几年中,他开始与各种机构合作,包括意大利联盟反对肌肉营养不良(UILDM),米兰的Istituto Neurologico Carlo Besta和美国费城的杰斐逊·莫斯·莫斯·莫斯·莫斯·梅奇康复医院。拥有40年的康复医学领域经验,他对使用先进技术(例如机器人技术,深脑刺激(DBS)和功能性电刺激(FES))的工具运动分析和多模式康复治疗产生了专门的兴趣。这些治疗方法包括包括肉毒杆菌毒素和鞘内巴氯芬在内的药理学程序,以及针对神经调节管理和增强神经可塑性过程的手术干预措施。在他的监督下,Villa Beretta康复中心和Villa Beretta康复研究创新研究所在过去20年中与国家机构合作进行了几项研究项目,包括PoliteCnico di Milano,包括国家研究委员会(CNR)和PISA的Biorobotics。他们还与国际机构合作,例如洛桑(Lausanne),维也纳大学,伦敦帝国学院(Imperial College)和美国费城的杰斐逊·莫斯·莫奇康复医院(Jefferson Moss-Magee Rehabilitation Hospital)。过去三年进行的一些研究项目包括:转型健康和护理系统 - THC(由欧盟委员会共同资助),适合医学机器人技术 -
成员出席情况:摩根坩埚(印度)有限公司(简称“公司”)第 39 届年度股东大会 (AGM) 于今日,即 2024 年 8 月 13 日星期二上午 11:00(IST)在公司注册办事处举行。会议根据公司事务部 (MCA) 和印度证券交易委员会 (SEBI) 发布的有关通函进行,并遵守《2013 年公司法》和 SEBI(上市义务和披露要求)条例 2015 年的相关规定。会议于上午 11:00(IST)开始,并于下午 12:35(IST)结束(包括年度股东大会允许进行电子投票的时间)。出席会议的股东总数为 32 人,构成会议的有效法定人数。公司独立董事 Maithilee Tambolkar 女士和 Ulhas Gaoli 先生获准缺席。 Aniruddha Karve 先生对所有成员表示欢迎,并建议公司秘书 Pooja Jindal 女士欢迎所有董事和会议参与者。然后,Aniruddha 先生
他于 2021 年获得伦斯勒理工学院核工程博士学位,期间致力于开发熔盐反应堆 (MSR) 系统中不溶性裂变产物传输的质量传递建模方法。他的研究生工作由能源部核能大学计划 (DOE NEUP) 奖学金资助,他于 2017 年获得该奖学金。
API American Petroleum Institute ASME American Society of Mechanical Engineers BPVC Boiler and pressure vessel code CFD Computational fluid dynamics CPU Central processing unit CSP Concentrating solar power DNI Direct normal irradiance DOE U.S. Department of Energy FEA Finite element analysis FFS Fitness-For-Service FZ Fusion zone GMAW Gas metal arc welding GTAW Gas tungsten arc welding HAZ受热影响区HTF传热液IEA国际能源机构MSPT熔化盐电力塔MW MEGAWATT MW E e MWATT电动电动机MW T型NOX氮氧化物NDA非披露协议NIMS NIMS NIMS NIMS NIMS NIMS NIMS NIMS INSTICE for for National for SRC应力松弛破裂SS不锈钢TES热能存储ys产生强度下标CM累积的AVG平均inv。库存中的库存出口最大最小最小最小
摘要。在当今世界,人们迫切需要可持续和可靠的能源解决方案,因此对热能存储 (TES) 先进材料的追求已变得至关重要。在这些材料中,熔盐凭借其出色的热性能和广泛的工作温度范围,已成为后起之秀。HITEC 是硝酸钠、亚硝酸钠和硝酸钾的共晶混合物,由于其独特的良好热特性融合而成为上乘之选。这篇全面的评论深入探讨了 HITEC 熔盐的热性能及其在热能存储中的多种应用,阐明了其作为应对当代全球挑战的关键要素的潜力。该评论研究了 HITEC 的比热容、热导率和热稳定性,并对其作为 TES 介质的功效提出了关键见解。这种理解促进了可持续发展目标 7 的推进。本文探讨了基于 HITEC 的 TES 系统取得的进展,强调了促进实现可持续发展目标 9 的创新工程方法和新兴技术。此外,本文还讨论了与 HITEC 熔盐相关的挑战,例如腐蚀和材料兼容性问题,并研究了正在进行的克服这些限制的研究工作。对 HITEC 与其他熔盐混合物的比较评估阐明了其竞争优势。本综述整合了有关 HITEC 熔盐用于热能存储应用的知识,为致力于推进可持续能源技术的研究人员、工程师和政策制定者提供了宝贵的观点。本综述强调了 HITEC 熔盐在推进热能存储技术方面的关键作用,直接影响多个可持续发展目标的实现。
近年来,对熔融盐反应堆的全球兴趣重新引起了人们的兴趣 - 熔融盐燃料和/或冷却的高级反应堆以及与这些反应器的设计和技术有关的活动数量正在增长。熔融盐反应堆是IV代国际论坛进行进一步研发的六种反应堆技术之一。该技术适用于小型模块化反应堆,在安全,环境,经济学和不扩散方面,预计熔融盐反应器将比轻水反应堆具有优势。高运行温度,导致发电,被动衰减排热量和柔性燃料周期的效率提高是该反应堆技术的其他好处。