DWARDS VACUUM 开发了一种氢气回收系统 (HRS),可以回收和再利用极紫外 (EUV) 光刻工具使用的约 80% 的氢气。该系统降低了净氢气消耗和成本,降低了供应中断带来的财务和工艺风险以及氢气运输和分配的安全风险,并降低了 EUV 光刻的总能耗和碳足迹。EUV 光刻在所有先进节点制造中都是必不可少的。事实证明,它适合大批量生产,其减少工艺周期数的经济效益现已明确,并且运行中的系统数量正在稳步增加。EUV 工具使用大量氢气,目前约为每分钟 600 标准升,并且可能进一步增加。回收和再循环氢气使制造商能够大幅削减供应需求。Edwards 的 HRS 是与比利时鲁汶 imec 合作开展的十年开发计划的成果。该系统
摘要:设计并测试了一种用于现场测量动态充气机翼上下表面内外压差的仪器系统,揭示了充气翼型的空气动力学特性的重要见解。风洞试验证明了低压差读数在 1.0–120 Pa 范围内的全部能力,覆盖 3 至 10 m/s 的速度,攻角从 − 20 到 +25 ◦。读数稳定,在运行飞行范围内的变化系数为 2% 至 7%。实验数据证实了底部前缘再循环气泡的出现,与低雷诺数状态和进气口的存在有关。它支持基于局部压力差的空气动力学特性新方法的提议,该方法考虑了受限的气流结构并提供与实际观察相符的升力估计。结果也与之前按照不同策略获得的数据兼容,并被证明可以有效地参数化膨胀和失速现象。总体而言,该仪器可以直接用作飞行测试设备,并且可以进一步转换为崩溃警报和预防系统。
“按重量计算,洪水垃圾仍然是填埋量最大的单一垃圾,”DNR 固体垃圾部门的 Tom Anderson 说道。“垃圾数量还在不断增长。这在某种程度上令人感到悲哀。每天都有食物被扔掉。人们可能不知道自己在食物上花了多少钱,却又要扔掉,”他说道。然而,不仅仅是家庭。杂货店和便利店会扔掉农产品、烘焙食品、奶制品、鱼、肉和熟食。学校和医院的自助餐厅、餐馆、咖啡馆和办公室也会产生部分食用过的食物。他们的厨房也会产生垃圾。这不是猜测。每五年,爱荷华州都会对垃圾填埋场进行一次研究。有了这些知识,城镇可以教育人们,并制定计划,通过减少垃圾、回收、再循环和堆肥来防止垃圾进入垃圾填埋场。DNR 为这些工作提供资金。研究还为爱荷华州的回收率提供了线索。如果你认为研究是由专业人士通过观察、筛选、
通过科学处理、加工和处置所有类型的可回收废料(包括有色金属废料),推广 6R 原则(即减少、再利用、再循环、回收、重新设计和再制造),从而节约资源和节省能源 10。国家钢铁政策 11 2017 年国家钢铁政策旨在通过促进钢铁行业的更快增长和发展来增加该国的钢铁产量。该政策预计,到 2030-31 年,粗钢产能将达到 300 公吨,产量将达到 255 公吨,人均成品钢消费量将达到 158 公斤,而目前的消费量为 61 公斤。 关键新兴技术 要实现深度脱碳,只有完全摆脱基于化石燃料的能源生产,并探索创新和突破性的清洁技术,才有可能。正如 TERI 最近的一项广泛研究强调的那样,该行业现在需要超越煤气化和基于天然气的技术等过渡技术,开始大规模使用以下新兴技术:
逻辑功能 • 全自动序列可编程性 - 指示设备恢复、再循环、抽真空、泄漏测试和充电,然后执行其他操作。如果配备,TechALERT ™ 会在您的服务完成或需要注意时通知您。• 制冷抽空循环后进行系统真空水平评估,以识别汽车系统中可能存在的泄漏。• 30 磅制冷剂回收缸安装在机柜内部,以最大限度地减少称重传感器重新校准。• 根据技术人员的偏好,制冷剂充注高压侧或低压侧。• 监控新制冷剂的使用情况,在需要额外制冷剂时通知技术人员。• 当过滤器需要维修时,过滤器寿命监视器提供预防性维护警报。• 自动空气净化可消除汽车空调系统中的有害空气。• 自动油回收和集成油充注瓶位于机柜外部,方便快速参考和轻松取用。
“摩擦电”效应是指不同材料接触时电荷的转移,传统上是通过摩擦实现的。通过这种机制,所有移动粒子都会从与管道、阻尼器、过滤元件、其他粒子甚至空气的碰撞中获得少量电荷。当粒子与交流摩擦电发射监测器的探头碰撞或靠近探头时,探头中会通过以下机制之一感应出少量电流:感应(带电粒子产生变化的电磁场,从而在探头中感应出电流),或静电转移(带电粒子接触时转移到探头),或摩擦电生成(来自与探头碰撞的所有粒子)。这些效应与流动是湍流还是层流无关。然而,湍流的增加会导致探头处的有效速度更高,甚至导致粒子在探头外再循环,因此为了获得最佳精度,探头应安装在距离任何弯曲或其他不连续处至少 5 个直径的位置。
“摩擦电”效应是指不同材料接触时电荷的转移,传统上是通过摩擦实现的。通过这种机制,所有移动粒子都会从与管道、阻尼器、过滤元件、其他粒子甚至空气的碰撞中获得少量电荷。当粒子与交流摩擦电发射监测器的探头碰撞或靠近探头时,探头中会通过以下机制之一感应出少量电流:感应(带电粒子产生变化的电磁场,从而在探头中感应出电流),或静电转移(带电粒子接触时转移到探头),或摩擦电生成(来自与探头碰撞的所有粒子)。这些效应与流动是湍流还是层流无关。然而,湍流的增加会导致探头处的有效速度更高,甚至导致粒子在探头外再循环,因此为了获得最佳精度,探头应安装在距离任何弯曲或其他不连续处至少 5 个直径的位置。
处理系统由一个 3 单元沉淀池/化粪池组成,其中有 2 个平行通道,固体可在此沉淀。废水流到加药/循环泵站,在那里与一些循环废水混合。然后,废水均匀分布在由细砂和砾石层构成的四个滤床之一上。生活在过滤介质上的自然微生物会代谢和减少有机固体。来自过滤器的水可以再循环回加药/循环泵站并再次过滤或排放到三个渗流单元之一。单元中的可渗透土壤可去除额外的有机废物和悬浮固体。处理过的废水渗入地下水。渗流单元周围有七个监测井,用于评估排放对地下水的影响。定期抽取化粪池中的固体,以防止累积的固体排放到渗流单元。这些固体被视为化粪池,并根据威斯康星州行政法规 NR 113 进行化粪池处置。
冶金级硅(MG-SI)是现代世界的重要材料。作为电子级硅,光伏,有机硅的原材料,或者是将其他材料(例如铝)合金的原材料。通过碳热还原产生MG-SI会产生CO₂以及其他环境有害排放的排放,例如NOX和SOX。减少硅生产环境足迹的可能减少策略是碳捕获。但是,在此过程中,烟气中的浓度低浓度是任何潜在捕获过程的成本和规模的挑战。烟气气体再循环(FGR)是一种通过在不增加烟气气温的情况下增加烟气中的浓度来优化烟道气成量的方式。通过建模,小规模实验和试验量表炉实验FGR。这项研究表明,通过在硅过程中实施FGR,捕获碳的成本降低潜力很大。对工艺气体燃烧的调查还显示出可能减少NOX排放的可能性,包括炉烟气和炉子窃听气体。
1. 定期清洁和消毒所有区域,例如办公室、洗手间、更衣室、公共区域、共用电子设备、机械、工具、控制装置等。 2. 经常清洁所有高接触物品,例如门把手、台面、栏杆、把手、电灯开关和其他表面。 3. 个人设备、工具和电话不应共享,如果共享,应在每次使用后消毒。 4. 如果工人、客户或访客感染 COVID-19,应定期对工作场所进行清洁和消毒。 5. 选择合适的消毒剂并确保所需的供应——考虑有效性和安全性。美国环境保护署 (EPA) 制定了一份符合 EPA 针对 SARS-CoV-2 使用标准的产品清单。 6. 查看产品标签和材料安全数据表,遵循制造商的规格,并使用产品所需的个人防护设备。 7. 最大限度地让新鲜空气进入工作场所,限制空气再循环,并正确使用和维护通风系统。 8. 采取措施尽量减少吹过人体的空气流量,并考虑使用便携式 HEPA 过滤器装置。