气候学 - 定义和重要性;气候 - 各种组成部分;动物的温度调节;鸟类的温度调节;家畜对加热的生理反应;家畜对寒冷的生理反应;发烧机制;适应 - 各种机制;温度,湿度和光对生长的影响;温度,湿度和光对繁殖的影响;气候对肉类生产的影响;气候对羊毛生产的影响;气候对鸡蛋产量的影响;伦理学 - 动物行为的基本面;由于驯化而导致的行为变化;动物的社交,喂养,性和护理行为
EZ17E是第一个没有后投影的全电动尾部迷你驱动器。由于其零排放,它是室内应用以及限制排气排放和噪声的区域的理想选择。多亏了功能强大的锂离子电池,它可用于典型的工作日,并在必要时继续用于连接到电源的固定操作。由于其具有集成电池加热的专利电池技术,可以在任何电源(100至415伏)上充电。这可以在不需要额外工作的情况下完成,并且独立于环境温度。
在寒冷的气候中,加热负荷远高于冷却负载,钻孔热量存储(BTE)系统为高效加热提供了机会。来自不同来源的热能存储在冬季使用。较高的存储温度降低了加热的工作成本和BTES场的大小。BTES系统,最多90℃。在这项研究中,我们考虑了100次以上的电荷温度来分析北欧国家自由加热的可能性。该系统在这里称为非常高温的BTE(VHT-BTES)。选择了25个房屋的居住地,每张125m 2个,作为中尺度目标和浓缩太阳能收集器(CSC),用于为VHT-BTE充电高达140℃。双环布局的十个钻孔被优化,以最大程度地减少热泵的消耗量。自由加热和热泵模式分别针对高和低钻孔温度激活。使用了Uppsala/瑞典的实际气象数据。在最初的四年中,使用自由加热和热泵模式一起实现了逐渐增长的性能值(SCOP)为8-23的季节性系数(SCOP)。从第五年开始,所有的供暖需求基本上都可以通过存储的能量(自由加热)来满足。结果表明,即使对于北欧国家,VHT-BTES实际上都提供了实际上无需运营的无需成本和无排放的供暖。投资回报率计算为十到十四年,具体取决于CSC额外土地的成本。
摘要。细胞移植学的最重要任务是在从供体接收骨髓细胞之前激活间充质干细胞(MSC)的增殖潜力。当染色体突变的概率仍然很低时,这对于增加足够数量的MSC是必不可少的。可以通过暴露于可见的和近红外范围中的低强度激光辐射来使用光生物调节(PBM)激活细胞的增殖活性。最近,在体外表明,PBM和中等激光诱导的加热的组合可导致MSC集落形成的效率显着提高。该研究的主要目标是找到这种综合效果的最佳参数,并回答有关热加热和激光辐射有协同作用的可能性的问题。MSC用于实验。MSC暴露于中等功率的短期激光辐射,波长为980 nm,能量密度为68-340 J/cm 2,并伴有细胞悬浮液的中等加热。拍摄了带有生长菌落的小瓶,然后使用特殊的数字图像处理方法确定了单个菌落中的细胞数量,大小和单个菌落数。发现,在最佳参数下,暴露于中等功率的激光辐射会导致菌落数量增加4.1±0.5倍,而与对照相比,细胞总数增加了3.3±0.4倍。已经表明,由于光生物调节和中等加热的协同作用,细胞数的增加发生。激光刺激MSC后菌落形成的激活是由于细胞从最初形成的菌落迁移而迁移,随后通过分离的细胞迁移了其他菌落。
集成系统的热能组件将支持为发电和租户热用户提供热能输送。INL 将设计和安装一个多功能、非核、电加热的热能输送回路。热能分配系统 (TEDS) 将向实验室规模的热能客户或温跃层热能存储系统输送热量。它将使用可控加热器 (200 kW) 和传热流体 Therminol 66,可适应高达 340 C 的工作温度。TEDS 以后可以扩展为代表提供更高温度热量的先进核反应堆和聚光太阳能系统。
STEP SCO 2电源周期横切团队旨在设计,构建和操作10 MWE间接加热的SCO 2飞行员工厂,以展示组件性能,循环可操作性和朝着较低的电力成本(COE)的进步。同时,其他四个FE计划的工作人员(先进的涡轮机,变革性的发电,跨越技术研究和步骤)正在协调开发SCO 2电力周期基础计划的努力。该程序将使开发更清洁且具有更便宜的COE的FE Power System
空间调节和热水消耗了全国 40% 以上的一次能源,是温室气体 (GHG) 排放的主要来源。电热泵 (HP) 从空气和地面提取热量,是燃料空间调节和热水设备的有效替代品。然而,传统 HP 的性能在寒冷气候下会下降,因为寒冷气候对空间加热的需求较高。近年来,HVAC 制造商开发了专门的寒冷气候热泵 (CCHP),它采用了先进的设计,可以在低室外温度(低于 32°F)下以更大的容量和效率运行。