自 2015 年以来,Great River Energy 发电厂的取水量下降了 90% 以上。这一下降归因于发电厂机组的变化 - 包括 Stanton 站和 Elk River 能源回收站的退役。这些设施使用大量地表水进行冷却。Great River Energy 的剩余设施主要使用闭式循环冷却系统,该系统可循环和重复使用冷却水 - 与使用一次性冷却的系统相比,冷却用水量减少了 90% 以上。最终结果是机组以高效的方式使用水,减少了对地表水体和含水层的影响。我们机组计划向更多地依赖可再生能源的方向发展,这将继续减少未来几年与我们的电力供应组合相关的用水量。
整体马力设计最大值:650 VDC,12,000 rpm,7%的K t在数据表上列出的L p *tpr滚动,除非另有说明,否则未安装条件。安装的TPR值通常比未安装的TPR值50%或小。对于气流,TPR可能小于未安装的数量,而对于流体冷却可能是10%或更少。许多因素会影响TPR值及其相对于应用安装或外部冷却的变化。请咨询工厂,以更准确地估算电动机的TPR。**堆叠长度从0.25到8.00英寸(6.35至203.2 mm),k t至47.6 N.m/amp。请咨询工厂以获取其他设计。请参阅我们的在线文档以获取产品更新。
*EDR 的初始发射配置包括 4 个 SED 和 4 个 MDL。1. 空气冷却的最大机架冷却能力高达 1200 W,水冷的最大机架冷却能力高达 2000 W。只要不超过单个冷却能力且总能力不超过 2000 W,就可以结合使用这两种冷却方式。2. SED 可配置为 28 Vdc 或 120 Vdc。3. 此连接是高速数据连接,供执行其自身视频处理的有效载荷使用。ESA 的蛋白质结晶诊断设施就是一个例子。4. 流体公用设施通过公用设施配电板 (UDP) 进行路由。接口可以在不同的有效载荷之间共享。这些特性代表基准版本。然而,模块化配置允许进行调整。
数据中心为互联网供电,使数字通信和连接成为可能。在2022年,全球总能源消耗的1-1.3%用于数据中心。他们在冷却系统中还消耗了很多水。优化其能源和用水的使用是行业的优先事项。本文通过利用基于模拟器的强化学习方法来优化数据中心冷却的能源和用水的方法之一。首先,我们开发了一个基于物理的模拟模型,该模型可以预测MAE 1°F(平均绝对误差)的热行为。然后,将RL模型离线训练,从而制定了控制供应气流设定点的更好政策。我们一个数据中心区域之一的生产模型已显示,在各种天气条件下,供应风扇能源消耗量降低了20%,用水量平均减少了4%。
Condor 设计的解决方案可适应航空电子产品的长生命周期。通过解决兼容性和可移植性问题,我们满足了客户不断变化的需求。例如,一些 Condor 客户最初使用 DOS 上的 PC/AT,然后迁移到所有 Windows 版本,现在使用 CompactPCI 板上的 Windows XP 运行其应用程序。这听起来像是一场马拉松式的迁移,但它只通过微小的更改就实现了,以支持技术进步。Condor 还关注零件过时问题,努力提供一致的产品以支持较长的产品生命周期。从功能强大且易于使用的基于 Windows 的总线分析仪到坚固耐用、传导冷却的飞行硬件,Condor 的经济高效的解决方案和卓越的支持为我们的客户提供了最大的价值。
通过分析五个样品,包括从Assal Wells排出的液体,湖泊和Ghoubbet Seawater的分析,研究了吉布提的地热系统的地球化学组合物和缩放势液。假设使用物种软件手表和phreeqc计算煮沸和冷却的场景,化学成分和矿物饱和指数。假设用石英平衡,深储层温度在245°C -251°C之间。氯化物浓度约为70,000 mg/kg,是Ghoubbet海水(20,800 mg/kg)的三到四倍。在绝热冷却期间,galena,无定形二氧化硅和辉石的计算以根据比例样品的组成来沉淀。预计在沸腾模型中形成了铁硅石和方解石。
服务器是支持 AI 工作负载的基础计算基础设施,它可以根据工作负载的大小或类型使用 CPU、GPU 或两者作为计算资源。对于 HPC 或 AI 等更大或要求更高的工作负载,GPU 可提供最佳性能。GPU 具有多种外形尺寸,包括通用 PCIe、开放计算项目加速器模块 (OAM) 和专有的 NVIDIA SXM 架构,后者目前可提供最佳性能。1 大内存容量和服务器设计功能(例如冷却架构和功率效率)也会影响性能。大多数数据中心仍使用空气冷却,这意味着 AI 工作负载需要尽可能有效地用空气冷却的服务器。下面,我们将重点介绍 Dell PowerEdge 服务器产品的组件、冷却选项等,以及它们发布的 MLCommons ® MLPerf ® 分数。
电池热管理系统(BTM)的目的是维持电池安全性和有效使用,并确保电池温度在安全的操作范围内。传统的基于空气冷却的BTM需要潜在的额外功率,但无法满足具有高能量密度的新锂离子电池(LIB)包装的需求,另一方面,液体冷却BTM需要复杂的设备来确保效果。因此,基于相位的材料(PCM)的BTM已成为趋势。通过使用PCM吸收热量,可以长时间将电池组的温度保持在正常工作范围内,而无需使用任何外部电源。开发了一个实验平台,用于研究带有PCM材料的锂离子电池组的热现象。CFD分析,以确定在运行条件下电动电池和PCM的温度。
为了促进对太阳能光伏系统的需求,埃塞俄比亚的SEFFA计划致力于通过各种策略来煽动行为改变,特别是强调“创造意识,能力建设培训和技术支持”。这需要在农民和利益相关者之间对太阳能技术的优势及其对运营的潜在影响进行传播。此外,能力建设努力有望丰富农民和其他利益相关者的知识和能力,并促进了该技术的有效利用。•建立示范中心以展示太阳能乳制品冷却的优点和功能。•支持私营部门合作伙伴积极参与对农民和利益相关者的生产力使用(PUE)技术的敏感和传播信息,最终旨在增强对这些创新技术的意识并引起对这些创新技术的需求。