从第一部工业革命到目前正在进行的第四次工业革命的人类社会的进步与能源使用和技术状况的变化有关。是引入蒸汽,电力还是生产过程的自动化。所有这些活动都与能源的使用有关,如果我们不计算水力发电,则是从燃烧的木材,煤炭,天然气,油加工或核裂变中获得的。所有提到的商品都代表着一种存储能源的方式,人们根据社会的需求和需求有目的地存储和使用它们。除了核能外,从上述地区获得能源与资源来源的产生(所谓的碳足迹)有关,这被认为是导致气候变化和全球变暖的主要来源。
该研究对米兰一栋 10 套公寓住宅楼中由光伏板供电的用于供暖的不同储氢解决方案进行了热力学和经济评估,重点关注压缩氢、液态氢和金属氢化物。技术评估涉及使用 Python 编写热力学模型以解决技术和热力学性能问题。经济分析评估资本支出、投资回报率以及每单位储存氢和能源的成本。该研究旨在对文献综述中介绍的三种储存方法的热力学和经济指标进行准确评估,指出其中一种具有最佳技术经济性能以供进一步开发和研究。所进行的分析表明,压缩氢是最佳替代方案,但其成本对于小型住宅应用来说仍然太高。将该技术应用于大型系统案例将使该解决方案具有经济可行性。
由于太阳能具有季节性,要实现 100% 的太阳能年利用率用于生活热水 (DHW) 生产,只有通过大大增加太阳能系统的集热面积,从而在夏季产生显著的能源盈余。这项模拟研究调查了在南欧温和气候条件下,利用这种盈余促进冬季空间供暖的可能性,以期实现 100% 的总太阳能利用率。优先考虑 DHW 水库,将多余的热量转移到另一个大容量季节性热能储存 (STES) 水库。通过参数研究评估了集热器数量和 STES 水箱容量的最佳配置,以在高太阳能利用率和合理的系统效率之间达成折衷。结果表明,具有 10 m 2 太阳能集热器和 30 m 3 STES 水箱的系统,或者具有 20 m 2 太阳能集热器和 20 m 3 水箱的系统,可实现所选建筑和当地气候条件下所需的太阳能利用率和效率。与文献相比,该策略可以获得更好的效果,并且需要更少的收集器面积和存储体积。
Hukseflux很荣幸地介绍SR300-D1。成功地将SR300-D1成功地用于PV发电厂。传感器符合传感器电源免疫和安装安全的工业级要求。SR300-D1旨在部署,需要最高的测量可靠性和准确性。• designed for IEC 61724-1 Class A compliant PV system performance monitoring • internal heating for dew and frost mitigation in all climates • integrated surge protection, designed to withstand the extreme conditions encountered on PV power, plants upgradable to 4 kV with optional SPD01 Surge Protection Device • RS-485 isolation: Galvanic isolation, for reliable operation and flexibility in system design • compliant with IEC 61326-1“工业设备” - 评级为工业电磁环境•使系统设计师能够遵守当地安全法规•在全球校准组织的支持下,拥有最低的总拥有成本
Raine,R.J。和Reay,D.M.,2021。 北爱尔兰的地热能潜力:GSNI技术报告2021/EM/01。Raine,R.J。和Reay,D.M.,2021。北爱尔兰的地热能潜力:GSNI技术报告2021/EM/01。
朝着住宅建筑脱碳化的主要一步是天然气空间加热的电气化。,如果我们现在采取措施了解不同电力技术的经济影响,那么在过渡中可以解决当前的不平等,例如有限的冷却技术和高能源负担。本研究提出了一种新型的高分辨率技术经济模型,即边际净现值升级分析模型,该模型改进了现有文献,该文献通过更详细的成本计算和可变折现率的使用来研究供电空间加热的经济学。结果表明,1)仅建议用热泵进行电气化,以替换天然气炉和中央交流系统的所有者,2)租房者在这种过渡中非常脆弱,因为电阻技术是房东安装的最低资本密集型技术,即安装房东,租房者的运营成本增加,即使租金增加,均允许降低载流量,3)2)又有20222年的居民,3)又有20222年的资格,3)与基线加热和冷却系统相比,净节省的充足热泵以及4)降低资本成本比改变公用事业率以实现高热泵渗透更为重要。本文开发的模型可以支持与电气化和能源效率政策和规则制定有关的决策,并将深入了解住宅建筑电气化的影响可以对边缘化社区产生。
摘要 光伏 (PV) 供暖是一种很有前途的技术,可实现建筑领域无化石燃料供暖和碳中和。经济高效的储能对于解决光伏供暖中的供需时间不匹配问题至关重要。在此,我们提出使用建筑围护结构作为光伏供暖系统的有源储能装置的概念,从而将建筑围护结构转变为热电池。实验结果表明,储能容量为 142 kW h/m 2 ,高于传统储能系统。我们开发了一个自上而下的宏观绩效评估模型,以量化使用建筑围护结构作为储能的光伏供暖系统的贡献。根据我们的估计,嵌入围护结构的系统每年可在中国北方减少与供暖相关的二氧化碳排放 7435.7 吨。我们的研究为创新节能建筑储能系统提供了见解,有助于实现全球碳中和和可持续发展。
抽象激光粉床融合(L-PBF)是一种增材制造技术,它提供了创建复杂的NDFEB磁铁的机会,并有可能提高其性能。l-PBF具有自己的加工挑战,例如由于快速冷却而引起的孔隙率/裂纹和热应力。这项研究的重点是优化参数和使用升高温度(300-550°C)粉末床加热以减少缺陷的产生。This paper includes a detailed process parameter investigation, which revealed samples with a maximum energy product, (BH) max , of 81 kJ/m 3 (remanence, B r 0.72 T; coerciv- ity, H ci 891 kA/m) without post/pretreatment, which are the highest (BH) max and B r for L-PBF-processed NdFeB commercial powder.据观察,所有高磁性样品都具有高密度,但并非所有高密度样品都具有高磁性。SEM图像和讨论在学术上是有价值的,因为它们清楚地说明了融化池中谷物形成和形态,文献提供了有限的讨论。此外,本文结合了定量相分析,表明磁性特性随着强磁相ND 2 Fe 14的增加而增加。本文的另一个重要贡献是,它是第一个研究加热床对L-PBF-NDFEB合金的影响的研究。通过使用高架粉末床加热,可以改善样品和B r的密度,而H C降低。(BH)最大也可以通过高架粉末床加热从55 kJ/m 3提高。使用加热床(400°C)获得的最大磁性特性如下:B r,0.76 t; H CI,750 ka/m; (BH)Max,84 kJ/m 3。
1. 教育:确保所有工作人员,特别是评分员和单位/课程协调员,了解可能表明存在合同欺诈行为的信号,因此可能引起怀疑(见以下页面)。 2. 调查:一两个信号不足以证明欺诈行为,但可以提供进一步调查的理由。 3. 使用政策:根据您所在机构的相关政策,将涉嫌合同欺诈的案件转交给适当的调查员和决策者。 4. 不是“证据”,而是“概率平衡”:使用民法标准,将涉嫌违规行为作为非专业程序进行调查,其中“概率平衡”是指控必须经过的相关测试。概率平衡基于“明确和令人信服的证据”,表明指控很可能是真实的。这比刑法“排除合理怀疑”的测试要求要低。 5. 检查:仔细查看文件的各个方面和其他相关证据来源。确定引起关注的每个方面。 6. 收集证据:积累一系列证据,这些证据清晰而令人信服地证明所涉违规行为不仅可能发生,而且极有可能发生。三种形式的证据至关重要: