abtract-提出了10 kW热容量激光器的仿真结果。研究了使用高功率激光二极管光学泵送的两种不同的方案。使用Zemax软件对光学泵送的仿真显示了激光板中的均匀泵分布。此外,使用COMSOL检查激光平板中的温度分布。两个不同激光设计的发现表明,增加平板尺寸会降低温度分布和热问题。此外,冷却方案表明,10 kW HCl的冷却阶段在20-40秒内。在冷却阶段的水和空气冷却的比较表明,水冷却比空气冷却更有效。模拟结果证实了所提出的激光将是激光材料处理的有效装置。聚焦的10 kW HCl激光器将在1490 K处少于1 s后融化钢板。
*ICARE – CNRS,1C avenue de la recherche scientifique,45071 Orléans Cedex,法国。**CNES,18 avenue Edouard Belin,31401 Toulouse,法国。***Snecma,Division Moteurs Spatiaux,Forêt de Vernon,BP 802,27208 Vernon,法国。摘要 回顾了由 Snecma 开发的技术演示器 5 kW 级 PPS ® X000 霍尔效应推力器的性能特征,输入电功率范围为 1.5 kW 至 7 kW。结果表明,PPS ® X000 推力器既可以在高推力域(高达 350 mN)下运行,也可以在高比冲域(高达 3200 s)下运行。 PPS ® X000 电动推力器的双模功能使其非常适合重型地球静止通信卫星的轨道定位和定位等任务。机器人探索太阳系外行星和遥远彗星等太空任务需要超过 1 N 的推力。
给出,参与者愿意同意参加这项研究。问候:美好的一天,我的名字加文·乔治教授。我来自夸祖鲁 - 纳塔尔大学。我们正在进行研究,以了解夸祖鲁 - 纳塔尔大学(UKZN)的学生和员工的观点,偏好和犹豫不决的驱动因素。我们还与美国圣路易斯的华盛顿大学合作。您被邀请参加这项研究。简介:在这项研究中,我们探讨了哪些COVID19疫苗特征和实施特征对UKZN的员工和学生,尤其是那些疫苗犹豫的人最重要。我们建议进行调查和离散选择实验,以确定疫苗特征和实施策略的相对重要性,以确定如何最好地设计与员工和学生偏好一致的疫苗接种计划,以确保最大程度地吸收,这些课程可以应用于整个南非的高等教育机构。邀请参加:我们邀请您参加这项研究。如果您想参与其中,则需要单击“同意”按钮,该按钮表明
抽象的城市化区域是提供有趣数量的木材废物以作为可再生资源来解决的空间。由于这些区域的工作空间有限,因此使用了小的低功率木芯片。机器具有相似的功率,但市场上有不同的切割机制。本文介绍了四个具有四种不同切割机制的机器的研究:盘,鼓,两个圆柱和flail。根据janka分类的三种木材(灰,松树,云杉)的木制束,其硬度不同,十个横截面尺寸从10×10 mm到100×100毫米,以及10±2%的水分含量(MC)。在经过测试的机器中停止工作机构引起了V带传输的滑倒,从而保护了机器免受过载后果的影响。表明,在碎屑能力,鼓,圆盘,两个圆柱体和flail芯片方面,表现出最高和最低功能。根据木材类型和切割的机构,被测试机器切碎的材料范围从80×80 mm到10×10 mm。测试机器的平均能耗为2.07±0.73 kWh,滚筒芯片芯片记录的最大值为5.21±0.2 kWh。木材和横截面是能源消耗的关键因素,而削纸片模型的影响很小。考虑到化石燃料发电期间的平均排放为0.95千克CO 2每1 kWh,这些机器的产生从0.5千克CO 2 H -1至最大4.49 kg CO 2 H -1(平均1.97 kg CO 2 H -1)。假设一棵树每年从7千克CO 2吸收,则可以假设一棵树可从一年中的3个小时的机器工作中减少CO 2排放。这是一段时间要短得多,要比碎裂经过修剪过程的单个树的分支所需的时间要短得多。这允许维持正CO 2的降低平衡。
SiCnifikant 项目研究并展示了 SiC 基半导体器件 (SiC-MOSFET) 在高达 250 kW 的驱动逆变器中的优势,满足了汽车的特殊要求。特别是,新型功率模块的构建和电机的集成旨在展示 SiC 在实现高开关速度、提高功率密度和效率方面的最佳使用。为了达到高达 75 kW/升的功率密度,在最大电流下将逆变器中的功率损耗降低 50% 并提高整个系统的可靠性,该项目从半导体芯片、模拟到组件原型设计(用于最终评估)等各个层面开展研究。该项目采用整体方法来满足系统设定的目标。从高档车辆开始,电动动力系统的最重要要求已定义如表 1 所示。
(i) upto 100 Units/month 75 Rs/kW/Month 3.40 Rs/kWh 84 Rs/kW/Month 3.81 Rs/kWh (ii) 101-200 Units/month 75 Rs/kW/Month 4.90 Rs/kWh 84 Rs/kW/Month 5.48 Rs/kWh (iii) 201-400 Units/month 75 Rs/kW/Month 6.70 RS/KWH 84 RS/kW/月7.50 RS/kWh(IV)高于400单位/月75 rs/kW/kW/月7.35 rs/kWh 84 rs/kWh 84 rs/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kWh 8.23 rs/kWh以上1 kW以上,高于1 kW及4 kW(i)最高100 kW(i)最多100个月/kW/kw/kw/kw/kw/kw/kw 3.40 kw 3.40 rs 3.40 rs 3.40 rs 3.40 rs/kwh Rs/kWh (ii) 101-200 Units/month 85 Rs/kW/Month 4.90 Rs/kWh 95 Rs/kW/Month 5.48 Rs/kWh (iii) 201-400 Units/month 85 Rs/kW/Month 6.70 Rs/kWh 95 Rs/kW/Month 7.50 Rs/kWh (iv) Above 400 Units/month 85 Rs/kW/Month 7.35 Rs/kWh 95 Rs/kW/Month 8.23 Rs/kWh Above 4 kW (i) upto 100 Units/month 100 Rs/kW/Month 3.40 Rs/kWh 112 Rs/kW/Month 3.81 Rs/kWh (ii) 101-200 Units/month 100 Rs/kW/Month 4.90 Rs/kWh 112 Rs/kW/Month 5.48 Rs/kWh (iii) 201-400单位/月100卢比/千瓦/月6.70 rs/kWh 112 rs/kW/kW/kW/kW/kW/kw/kWh/kWh(iv)超过400单位/月100 rs 100 rs/kW/kW/kW/kw/kw/kWh 112 rs/kWh 112 rs/kw/kw/kw/kw/kw/kw/kw/kw/kw/kw/kw/kw/kwh/kwh rs/kwh 2。单点批量供应120 rs/kva/kva/月7.00 rs/kvah 135 rs/kva/kva/kva/kva/月7.88 rs/kvah rts-1a:雪地1.国内18.00 rs/con/月1.75 rs/kwh 20.00 rs/con/con/con 1.97 rs/kwh 2。非家庭最多1 kW 18.00 rs/con/con/月1.75 rs/kwh 20.00 rs/con/con/con/con/月1.97 rs/kwh 3。非家庭超过1 kW&to 4 kW 18.00 rs/con/con/月2.60 rs/kWh 20.00 rs/con/con/con/con/月2.93 rs/kwh 4。非家庭超过4 kW 30.00 rs/con/con/con 3.80 rs/kWh 34.00 rs/con/con/con/con 4.28 rs/kwh
每学年总 U 天数(至少 184 个 U 天) 2022 年 8 月 第 31 周 01.-05.08.22 0 第 32 周 08.-12.08.22 0 第 33 周 15.-19.08.22 5 第 34 周 22.-26.08.22 5 第 35 周 29.-31.08.22 3 13 2022 年 9 月 第 35 周 01.-02.09.22 2 第 36 周 05.-09.09.22 4 第 37 周 12.-16.09.22 5 第 38 周 19.-23.09.22 5 第 39 周 26.-30.09.22 5 2022 年 10 月 21 日 第 40 周 03.-07.10.22 5 第 41 周 10.-14.10.22 5 第 42 周 17.-21.10.22 0 第 43 周 24.-28.10.22 5 第 44 周 31.10.22 1 2022 年 11 月 16 日 第 44 周 01.-04.11.22 4 第 45 周 07.-11.11.22 5 第 46 周 14.-18.11.22 5 第 47 周 21.-25.11.22 4 第 48 周 28.-30.11.22 3 2022 年 12 月 21 日 第 48 周01.-02.12.22 2 第 49 周 05.-09.12.22 5 第 50 周 12.-16.12.22 5 第 51 周 19.-23.12.22 4 第 52 周 26.-30.12.22 0 2023 年 1 月 16 日 第 1 周 02.-06.01.23 0 第 2 周 09.-13.01.23 5 第 3 周 16.-20.01.23 5 第 4 周 23.-27.01.23 5 第 5 周 30.-31.01.23 2 2023 年 2 月 17 日 第 5 周 01.-03.02.23 3 第 6 周06.-10.02.23 5 第 7 周 13.-17.02.23 5 第 8 周 20.-24.02.23 0 第 9 周 27.-28.02.23 2 2023 年 3 月 15 日 第 9 周 01.-03.03.23 3 第 10 周 06.-10.03.23 5 第 11 周 13.-17.03.23 5 第 13 周 20.-24.03.23 5 第 13 周 27.-31.03.23 5 2023 年 4 月 23 日 第 14 周 03.-07.04.23 0 第 15 周 10.-14.04.23 0 第 16 周17.-21.04.23 5 第 17 周 24.-28.04.23 4 2023 年 5 月 9 日 第 18 周 01.-05.05.23 5 第 19 周 08.-12.05.23 5 第 20 周 15.-19.05.23 4 第 21 周 22.-26.05.23 5 第 22 周 29.-31.05.23 2 2023 年 6 月 21 日 第 22 周 01.-02.06.23 2 第 23 周 05.-09.06.23 5 第 24 周 12.-16.06.23 5 第 25 周 19.-23.06.23 0 26.第 26 至 30 周 23.06.06 0 12 184 表格填写说明:
# ACCEP- TED INTO Program 01-05-25 kW, KV, Pk 12 4 1 11 2 01-06-25 kW, KV, Pk 5 4 0 5 3 01-07-25 kW, KV, Pk 10 8 2 8 6 01-08-25 kW, KV, Pk 3 2 0 3 2 01-09-25 kW, PK 5 1,25 kW, PK. 01-10-25 KW,KV,PK 6 4 2 4 4 01-11-25 KW,KV,PK,PK 10 9 3 7 7 7
•融合技术可以将脱碳的总成本降低3.6万亿美元,如果融合发电厂的成本为2050年的8,000美元/kW,跌至2100美元的4,300/kW•融合技术可将脱碳的总成本降低,如果累积的折扣为8.7亿美元,则为$ 8.7千万美元/kw $ 5,600 kw $ 5,600 kw in 2050 kw in 2050 kw in 2050 kw
1。SPV 24 kW,2 kWh bess 2。Androth Island 50 KW SPV项目50 kW,25 kWh bess 3。Bitra Island 45 KW SPV项目120 kW,480 kwh bess 4。600 kW SPV项目200 kW,600 kwh bess