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适用于根据指令 060 选择加入原油沥青车队平均值 (CBFA) 的场地。要使用此灵活性机制,场地必须在基线条件下符合 OVG,车队必须在基线条件下符合 CBFA。只要能够证明车队在抵消额度期间持续符合 CBFA,场地就可以使用 15,000 立方米/月的上限动态基线产生排放抵消。如果车队不遵守 CBFA,则任何场地都无法在车队不遵守的时间段内产生排放抵消。所有其他协议条件/要求保持不变。请注意,如果场地在选择加入 CBFA 之前根据协议启动了排气减排项目,则必须从场地选择加入 CBFA 之日起使用此灵活性机制。
†生命周期是指提供的保修期限,这意味着只要单户独立式住宅的原始个人所有者[或符合条件的第二所有者]拥有安装合格GAF产品的财产。对于其他所有者/结构,终身覆盖范围不适用。带状疱疹上的寿命覆盖范围仅需使用GAF寿命带状疱疹。有关完整的覆盖范围和限制,请参见GAF木瓦和附件有限保修。访问gaf.com/lrs获取合格的GAF产品。寿命和配件上的寿命覆盖范围需要使用任何GAF寿命带和至少3个合格的GAF配件。有关完整的覆盖范围和限制,请参见GAF屋顶系统有限保修。对于不符合GAF屋面系统有限保修的安装,请参见GAF木瓦和配件有限保修。访问gaf.com/lrs获取合格的GAF产品。
本文使用广义流体系统仿真程序(GFSSP)(通用流网络代码)提出了一个多节点有限体积模型的冷冻和填充。在马歇尔太空飞行中心进行了通风冷却(VCNVF)测试,在那里进行了一个飞行箱中的坦克,并从供应罐中装满了液氮。在VCNVF测试中,在通风阀打开时,储罐部分冷却。部分冷却后,关闭了排气阀,储罐被填充而没有任何通风。开发了测试设置的集成数值模型。该模型包括来自供应罐的传输线,带喷嘴和实心壁的目标储罐,以及带通风阀的排放线。将储罐离散为多个流体节点和分支,以表示ullage和液氮以及多个固体淋巴结,以表示储罐壁和结构。根据池沸腾相关性计算固体到流体之间的热传递,这些相关性包括膜,过渡和成核沸腾,以及沸腾前和沸腾后的自然对流。与液体喷雾接触时,该模型还解释了油箱中蒸气的冷凝。将储罐中预测的压力,驻留质量,壁和ullage温度与测试数据进行了比较。
电池是电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)中最重要的组件之一。通风阀绝对必要,以补偿密封电池外壳中的压力和温度波动,这可能会达到高水平。这些阀可确保对电池的稳定环境,并保护其免受外部影响。如果在一个电池单元中发生热事件,则阀门会迅速打开,并使空气从电池外壳中迅速逸出。
许多食品和饮料过程需要大量的水。至关重要的是,使用所用水受到颗粒或微生物污染,以确保过程操作不会无意中污染。可以使用几种方法来确保水不受污染。其中之一是添加臭氧,该臭氧充当抗菌和氧化剂,并在周围以及热水储存和分配系统中添加臭氧。通常,将水存储在装有灭菌级通风过滤器的水箱中,以确保可以正确排气储罐以填充和排空,而不会冒来自坦克环境的二次污染的风险。本文档将讨论选择用于臭氧化的热或环境水箱的通风过滤器的注意事项。
背景 能源资源部 (ER) 正在就一项新指令和对现有指南的拟议修改咨询石油和天然气行业,以便为行业对地面套管通风流和气体迁移 (SCVF/GM) 的管理提供更明确的期望和指示。 流程 ER 将于 2022 年 6 月 17 日至 7 月 8 日就新指令和修订指南举行行业咨询。咨询期结束后,ER 将审查咨询反馈,以准备新指令和修订指南的最终草案。新指令和修订指南预计将于 2022 年夏季至初秋生效。 拟议变更摘要 新的 SCVF/GM 指令规定了何时需要进行测试和报告,概述了进行测试人员的资格,并描述了如何将测试结果传达给 ER。新指令中提供的信息将帮助行业遵守与 SCVF/GM 测试和报告相关的所有 ER 要求。对现有指南的修改将为可接受的测试方法和 ER 的报告要求提供更明确的期望。该指南还将通过提出最低限度的 SCVF/GM 测试程序来促进更好的测试结果。新指令提出了新的要求,即运营商在钻井后立即对所有新井进行 SCVF 测试,并使用合格的第三方专业人员进行 SCVF/GM 测试,以进行废弃、修复或应 ER 的要求进行测试。要求对每口新钻井进行 SCVF 测试,而不是仅测试那些行业已发现问题的井,这源于 ER 希望确保对所有井进行充分检查,以防可能的气体泄漏。通过测试,如果井出现需要跟踪的问题,ER 将更快地收到警报,因为问题可能会在井的使用寿命后期变得更糟。这项工作可以由运营商进行,无需由独立的、合格的第三方专业人员认证。
摘要:锂离子电池(LIB)的广泛应用带来了各种安全问题,例如火灾和爆炸事故。针对热量失控(TR)和LIB的火灾问题,我们审查了LIB内的TR的演变以及TR气体及其危害的释放,以及近年来在Libs分离的领域的研究进展。首先是物理,电气和热滥用是导致TR的三个主要因素,而衰老电池的热稳定性显着恶化。此外,电解质的分解和活性材料之间的反应会产生CO,CO 2,H 2,HF和多种烃。这些TR气体具有严重的有毒和爆炸性危害。此外,距离分离可以有效地延迟LIB模块中TR的发生和传播。作为一种良好的散热材料,相位变化材料被广泛用于热管理系统,并且在LIB的限制中具有广泛应用的巨大前景。最后,对TR气体对衰老的LIB和更安全和更有效的分离的危害进行了研究。
1 意大利墨西拿,Contrada Porticatello, 29, 98167,综合海洋生态学系,Anton Dohrn 动物站,西西里海洋中心; erika.arcadi@szn.it (EA); rosario.calogero@szn.it (RC); franco.andaloro@szn.it (FA) 2 意大利法诺海洋中心、Stazione Zoologica Anton Dohrn、Viale Adriatico 1-N、61032 法诺、海洋生物技术部; emanuela.buschi@szn.it 3 海洋生物资源研究基础设施部,Stazione Zoologica Anton Dohrn,Fano Marine Centre,Viale Adriatico 1-N,61032 Fano,意大利 4 海洋生物资源研究基础设施部,Stazione Zoologica Anton Dohrn,Villa Comunale,80121 Naples,意大利; pasquale.deluca@szn.it 5 国家海洋和实验地球物理研究所 - OGS Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico,意大利; vesposito@inogs.it 6 海洋生物生物学和进化部,Stazione Zoologica Anton Dohrn,西西里海洋中心,Via dei Mille 46, 98057 Milazzo,意大利; teresa.romeo@szn.it 7 国家环境保护与研究研究所,Via dei Mille 46, 98057 Milazzo,意大利 8 马尔凯理工大学生命与环境科学系,Via Brecce Bianche, 60131 Ancona,意大利; r.danovaro@univpm.it 9 国家生物多样性未来中心(NBFC),90133 巴勒莫,意大利 * 通讯地址:eugenio.rastelli@szn.it (ER); michael.tangherlini@szn.it (MT) † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。