简介盐湖城国际机场Deice计划提供给所有机场用户,以促进最高水平的安全性和遵守FAR 121.629,以最大程度地收集用过的乙二醇,并最大程度地减少在飞机出租车和污染物中花费的时间。乙二醇政策和程序基于丙二醇的液体是唯一被机场使用的DEICE和抗冰液。乙二醇基液是明确禁止的。机场可以考虑具有改善环境影响的替代液体,但必须在任何Deice服务提供商使用之前以书面形式批准。应在10月1日在10月1日之前所有Deice服务提供商使用的每种流体的类型和制造商通知机场。Deice服务提供商应立即通知机场,如果在季节更换了流体类型或制造商。机场应由每个Deice服务提供商提供所有应用的流体帐户。上个月使用的每种液体的类型和数量应在每个月的5个月中提交给机场,并利用此处包括的机场提供的表格。禁止机场排放机场物业的任何用完的液体。所有花费的液体应通过机场回收厂收集和处理。在盐湖城国际机场的所有飞机的主要除法主要除法应在指定的Deicing垫上进行(参考地图1)。访问任何机场Deice Pad是由机场自行决定的,与Deice计划的偏离需要事先获得机场执行董事或其指定人员的批准,以及与机场运营经理的事先协调,位于801.575.2460。
颁奖颁奖颁奖典礼,新泽西州新泽西主席奖的研发委员会,2018年新泽西州主席奖,美国化学工程师研究所2020年2020年质量质量,2016年11月2016 - 2020年新泽西州年度奖学金奖,2016年新泽西州持续制造业质量标准,2016年新泽西州奖学金奖。 Teacher Scholar Award, 2015 University of Alberta Distinguished Speaker Award 2015 PSE Model-Based Innovation Prize 2013 American Institute of Chemical Engineers, North American Mixing Forum 2008 Award for Excellence and Sustained Contributions to Mixing Research and Practice American Institute of Physics Prize (Gallery of Fluid Motion by Physics of Fluids) “Three-Dimensional Chaotic Mixing”, Physics of Fluids, Volume 16(9), S8, P.E.arratia,mm。Alvarez,T。Shinbrot和F.M. Muzzio Rutgers董事会研究员(Gold Star)Dupont Young教授奖,1995- 1997年。 杜邦教育奖1998-2001。 Hoechst-Celanese Young教授奖,1995年。 默克年轻教师发展奖学金,1993- 1997年。 3M基金会不稳定的教师奖,1993,1994,1995。 埃克森教育基金会奖,1992年,1993年。 学术成就金牌(1985年GPA,大学范围内的GPA最高),阿根廷Mar del Plata大学。 布宜诺斯艾利斯州最高GPA奖,1985年。Alvarez,T。Shinbrot和F.M.Muzzio Rutgers董事会研究员(Gold Star)Dupont Young教授奖,1995- 1997年。杜邦教育奖1998-2001。Hoechst-Celanese Young教授奖,1995年。默克年轻教师发展奖学金,1993- 1997年。3M基金会不稳定的教师奖,1993,1994,1995。埃克森教育基金会奖,1992年,1993年。学术成就金牌(1985年GPA,大学范围内的GPA最高),阿根廷Mar del Plata大学。布宜诺斯艾利斯州最高GPA奖,1985年。
• 血液,指人类血液、人类血液成分和由人类血液制成的产品 • 以下人体体液: o 精液 o 阴道分泌物 o 脑脊液 o 滑液 o 胸膜液 o 心包液 o 腹膜液 o 羊水 o 牙科手术中的唾液 o 任何明显被血液污染的体液 o 在难以或无法区分体液的情况下的所有体液 • 人类(活体或死亡)的任何固定组织或器官(完整皮肤除外) • 含人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的细胞或组织培养物、器官培养物和含 HIV 或乙型肝炎病毒 (HBV) 的培养基或其他溶液;以及实验性或偶然感染 HIV 或 HBV 的动物的血液、器官或其他组织。
单井方法反映了重质油回收周期性蒸汽驱中使用的吞吐机制 1,7 。在这种井配置下(如图 3 所示),油藏通过单个热井(或一组热井)进行充注和排放。没有专用的生产和注入井。冷井以相反的顺序运行,以确保向地面热交换装置持续供应盐水,并减轻充注周期期间因严重加压而造成的地层损害,并在排放周期期间从动力周期的动力出口接收低温流体。5 点(一个热和四个冷)重复井模式是最常用的。在双井配置中,使用专用的生产和注入井 1 。在充注周期期间,热流体通过注入井引入油藏,而冷流体从生产井流出进入热交换装置。在排放期间,热流体从生产井排出,而来自动力块的冷流体通过注入器重新引入油藏。双井配置的一个主要缺点是,随着每次充注和放出,井筒的温度变化很大。这会在井筒内引起严重的热应力,从而损害井筒的完整性。可能的井筒布置包括 5 点(一个注入器和四个生产器)和 7 点(两个注入器和 5 个生产器)模式。
动物和植物(农业),饲料,食物,水和环境样品食物和食用产品:可食用的动物脂肪,乳制品,鸡蛋,饲料,肉,肉类,食用肉类内脏和动物血液,血清,血浆,血浆,尿液,甲状腺和视网膜。用于食物过敏原,兽药残留,农药和污染物,包括以下化合物类别:驱虫药,抗生素,镇痛药,抗菌药物,β-阳离子剂,β-激动剂,coccidiostats,coccidiostats,激素,激素和荷尔蒙药物,工业污染物,非替代药物,非替代药物,无害抗原剂。1。开发和验证新的测试方法,用于筛查和确定动物组织,生物液,食物,饲料,水和环境样品中食物过敏原,兽药残留物,农药和污染物。2。修改,改进和验证已发表或现有的测试方法,用于筛查和确定食物过敏原,兽药残留物,农药和污染物在动物组织,生物液,饲料,食物,水和环境样品中。3。开发了用于评估和验证市售测试套件的测试方法,用于筛查和测定动物组织,生物液,食物,水和环境样品中食品过敏原,兽药残留物,农药和污染物。4。开发和验证质谱技术,以确认动物组织,生物体流体,饲料,食物,水和环境样品中兽药残留物,农药和污染物的身份。
摘要响应于对各种工业过程中对更有效传热技术的需求不断增长的需求,纳米流体的发展已成为一种有希望的解决方案。与固体相比,传统的传热液(例如矿物油,乙二醇和水)的热导电性相对较低,从而限制了热交换器的紧凑性和效率。纳米流体是通过在碱流体中悬浮超铁金属或非金属固体粉末而产生的,由于固体材料的较高导电性,其热性能增强。本文回顾了纳米流体的制备,导热率测量和影响因子,重点是导热率,作为改善热传递的主要驱动力。纳米流体的制备涉及一步或两步方法,而两步方法更常用于氧化物纳米颗粒(NPS),例如Al2O3,ZnO,MGO,MGO,TIO2和SIO2。该研究讨论了超声处理和磁力搅动等稳定技术,以确保纳米流体的均匀悬架和长期稳定性。使用短热线(SHW)和瞬态热线(THW)技术进行热导率测量,并考虑了非稳态的性质和潜在的误差源。这项研究强调了严格的实验设计和准确的数据分析的重要性,以解决热导率测量的复杂性和可变性,最终有助于纳米流体技术在有效传热溶液中的发展。关键字:纳米流体,热有限,纳米颗粒,纳米流体的稳定性1。引言不断增长的热流和快速收缩,导致选择了越来越多的有效传热技术。矿物油,乙二醇和水是许多工业过程中不断需要的传热液的例子,包括生产微电子产品,发电,化学反应以及加热和冷却。与大多数固体相比,这些常见流体的低热传递特性是热交换器高紧凑性和效率的关键障碍之一。增加工作培养基的热导电性的一种创造性方法是悬挂普通流体中的超铁金属或非金属固体粉末,因为大多数固体材料都比液体具有优越的导热性。如今,“纳米流体”一词在热传输领域非常明显。的热品质,包括粘度,特定热量,对流传热系数和临界热流,已成为几项研究的主题。
1. Ganguly, A. 、Roychowdhury, S. 和 Gupta, A. (2024)。粒子外部驱动和自泳推进的统一流动性表达式。流体力学杂志,994,A2。[链接] 2. Ganguly, A. 、Alessio, BM 和 Gupta, A. (2023),扩散泳动:一种新颖的传输机制 - 基础、应用和未来机遇。Front. Sens. 4:1322906。[链接] 3. Ganguly, A. 和 Gupta, A. (2023)。绕圈:自推进弯曲杆的细长体分析。 Physical Review Fluids,8(1),014103。[链接] 4. Ganguly, A. ∗ 、Bairagya, P. ∗ 、Banerjee, T. 和 Kundu, D. (2022)。自然启发算法与广义 Pitzer‐Debye‐Hückel (PDH) 细化在环状二醚体系液-液平衡 (LLE) 相关性中的应用。AIChE 杂志,68(2),e17434。[链接]