文章信息 摘要 目的:本研究旨在分析 1996 年至 2020 年期间八国集团国家创新与经济增长之间的关系。 理论框架:理论框架建立在新古典增长理论、内生增长理论和创新系统方法之上。 设计/方法/方法:研究采用向量自回归 (VAR) 模型和惩罚回归,通过 Johansen 协整检验的结果发现创新与经济增长之间存在正向显著关系的证据。格兰杰因果关系 Wald 检验还表明,lgdp(GDP)是 irrd(研发)、ipan(专利申请)、lpar(参与率)、lhte(高科技出口)、lede(教育支出)和 istj(科学家和工程师)的格兰杰原因,并且有强有力的证据反对零假设。 结果:表中显示的测试结果提供了有关协整关系等级的信息。每个等级都报告了迹统计量和特征值的最大值和最小值,以及 5% 和 1% 显着性水平下的临界值。其他时间序列的 Granger 原因结果表明,lgdp Granger 导致 irrd(p 值 = 0.034)、ipan(p 值 = 0.005)、lpar(p 值 = 0.001)、lhte(p 值 = 0.029)、lede(p 值 = 0.000)和 istj(p 值 = 0.000)。整体测试(lgdp vs. 全部)的 p 值为 0.000,表明 lgdp Granger 导致所有其他时间序列。结果:固定效应回归模型显示出显著关系,F 统计量为 2.54,相应的 p 值为 0.0218。该研究为支持八国集团创新主导的经济增长提供了政策建议。 Doi:https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.1403
热量储能系统对于提高太阳能热应用效率(STEA)是必要的,并消除了能源供应和能源需求之间的不平衡。在热量储能设备中,潜在的热储存装置(LHTE)由于其在几乎恒定的温度下的质量 /体积的高能量密度而受到了很多关注。尽管近年来已经进行了广泛的研究,但对PCM热交换器设计的综合研究很少见。本文介绍了对热存储单元中热传导主导的相变过程的数值和模拟研究。作为传热流体(HTF)流过管,以充电和排放循环和石蜡作为相变材料(PCM)流动。使用先前的假设,我们使用ANSYS软件设计并执行了热量存储系统的模拟。对各种半径还进行了深入的恒定研究。在模拟和分析后,我们得出的结论是,如果夸大管半径,传热空间也随着时间的降低,可以减少充电和排放储存在PCM中的能量。
热能储存(TES)越来越多地被认为是有效组合热量和功率(CHP),浓缩太阳能(CSP),加热通风和空调(HVAC)的重要组成部分,并在减少峰值需求的同时帮助管理能量的峰值(例如,来自太阳能或风能),并减少峰值需求。潜热热能存储(LHTES)是一个可行的选择,因为它的储能密度很高。从无量纲数字来看,LHTE的参数分析是高度希望作为建模LHTES系统的工具。一种方法是开发模型方程,以最大程度地减少从实验或模拟获得的模型和数据之间的误差。这种方法可以产生适用于其创建数据范围内的准确相关性,但它不能提供对控制设备瞬态行为的限制限制过程的物理理解。在本文中,我们提出了一种替代方法,从第一原理中确定了潜在的限制过程,然后将关键过程确定为时间的函数,作为LHTES设备的费用。例如,在简单的几何形状中,如果热传递速率受相变材料的自然对流限制,则可以预期熔体分数会在及时变化,并且我们以PCM Grashof数为𝐺𝑟1𝑝1𝑝和PCM PRANDTL数字显示为缩放量为𝑃𝑟(1∕3)。另一方面,如果固体PCM的表面积限制了传热速率,则熔体分数会渐近地增加以达到充分的熔化。对于我们的几何形状,发现这约为90%。使用我们的64个模拟的数据库验证了这些线性和渐近区域以及熔体分数曲线的𝐺𝑟1𝑝1∕3𝑝的形状。设计LHTES设备的实际重要性是熔体的部分,在这种熔体中,热传递速率不再受到对流的限制,此后热量存储速率恶化。我们的方法论的一个测试案例显示了我们方法的价值,即根据时间限制物理现象来预测热量储存速率,这是对LHTES设备进行建模的有效方法。