然而,TR系统有望在航天器应用中展现其真正价值,因为它也具有上述优于航天器中的PV系统的优势,而太空是TR系统最合适的散热器。将TR系统视为热机,假设太空为3 K,即使热源低于373 K,卡诺效率也能达到99%(Wang et al.,2019)。从上述观点出发,本研究研究了TR系统在航天器中的使用情况(图1),并计算了发电和效率的理论极限。此外,还研究了电池温度、带隙和输出电压的影响。计算了使用真实半导体HgCdTe(MCT)获得的发电量,并将其与理论极限进行了比较。
在当今快速发展的通信和互联网技术(如 5G、云计算和区块链)中,信息安全已成为一个关键组成部分。当数据以原始形式传输时,它很容易受到各种网络安全攻击。在这种混合多级数据加密架构中,它构建了具有前级文本加密的顺序和伪随机编码/解码算法,在使用封面图像和各种图像格式测试了几种文本大小后发现,图像分辨率和属性不受图像大小变化的影响,文本大小应比封面图像小 15% 是合适的。此外,与顺序编码/解码相比,混合加密和隐写术-伪随机编码/解码程序更高效且更耗时。
由于可再生能源生产的变化无常,该领域的专业人士开发了混合可再生能源系统 (HRES),以提供恒定和稳定的负载供应。这项研究旨在在印度尼西亚马朗建立离网混合能源系统 (HES),该系统使用太阳能发电机、风力涡轮机和沼气为公共建筑供电。HOMER 程序用于构建此模型。经过计算,使用多个混合可再生能源系统模型来分析每个组件的资本成本和能源成本 (COE)。此外,还探索了几种 HRES 模型的能源产出、气体排放和热经济评估。评估了两种理想的 HRES 模型:一种带有沼气发电机,一种没有。根据研究,使用沼气发电机将减少 68.3% 的燃料消耗和排放。鉴于马朗严重的空气污染,这种 HRES 模型令人印象深刻。根据数据,从柴油发电机转换为沼气发电机可使 NPC 降低 6.84%。
组织目标o组织目标1:SPREP具有信息,知识和通信系统,可在正确的时间向合适的人获取正确的信息,并影响积极的组织,行为和环境变化。o组织目标2:SPREP在计划交付方面具有多学科的流程,并支持成员制定国家和地区政策和战略。o组织目标3:SPREP拥有可靠且可持续的资金基础,以实现环境成果,以使太平洋岛屿地区的利益受益,并管理其计划和运营以保持其约定的预算。o组织目标4:SPREP领导并参与了生产伙伴关系和协作。o组织目标5:SPREP可以访问具有态度,知识和技能的人群,以使其能够以其共同的区域愿景实现。SPREP值SPREP接近了太平洋所面临的环境挑战,该挑战在四个简单值的指导下: