摘要 虽然第五代 (5G) 无线网络尚未得到充分研究,但第六代 (6G) 回声系统的远见者已经进入讨论。因此,为了巩固和巩固 6G 网络中的安全性和隐私性,我们调查了安全性如何影响设想的 6G 无线系统、不同 6G 技术可能带来的挑战以及潜在的解决方案。我们根据预见的 6G 网络架构,提供了对 6G 安全性和安全关键绩效指标 (KPI) 的愿景以及暂定的威胁形势。此外,我们讨论了可用的 6G 要求和潜在的 6G 应用可能遇到的安全和隐私挑战。我们还为读者提供了一些与 6G 安全相关的标准化工作和研究级项目的见解。特别是,我们讨论了 6G 支持技术(例如分布式账本技术 (DLT)、物理层安全性、分布式 AI/ML、可见光通信 (VLC)、THz 和量子计算)的安全考虑因素。总而言之,这项工作旨在为6G安全和隐私的后续研究提供启发性的指导,从最初的愿景走向现实。
热电联产可用于各种具有大量电负荷和热负荷的应用。截至 2020 年 12 月 31 日,现有热电联产容量的 78% 用于工业应用,为化工、造纸、炼油、食品加工和金属制造等能源密集型行业提供电力和蒸汽。商业和机构应用目前占现有热电联产容量的 16%,为医院、学校、大学校园、酒店、疗养院、办公楼和公寓大楼提供电力、蒸汽和热水。虽然工业应用占安装容量的大部分,但美国近三分之二的运行热电联产系统位于商业和直觉设施中。随着成套热电联产系统(即预先设计和制造的系统)的兴起及其相关的安装时间和成本的减少,市场已向小型商业和机构设施开放。自 2016 年以来,82% 的热电联产装置位于商业和机构设施中,主要应用是多户建筑、医院、废水处理设施以及高校。
• 充分发挥氢能作为最著名的合成燃料的潜力,几乎可用于所有领域 • 通过投资、政策调整和创造需求,释放氢能在化工领域的竞争力 • 氢气成本基于难以适应的行业中特定位置的价值评估 • 广泛采用氢能技术需要付出的努力,以应对高能源价格、高技术成本和可再生能源短缺等经济和环境权衡 研讨会负责人:Abeer Elsherbiny,埃及石化控股公司 (ECHEM) 业务发展部主管 16:00 – 17:00 非洲的氢能潜力:欧洲和非洲如何通过意大利走廊合作推广绿色氢能 • 非洲氢能项目的主要发展、政策和正在进行的项目 • 研究欧盟正在进行的项目的关键经验,并了解什么可以“共享”/为非洲 H2 项目发展提供灵感来源(例如氢谷) • 意大利作为非洲生产氢气的入口的作用 研讨会负责人:Stefano Barberis,热那亚大学热化学动力组研究员兼助理教授
商业经济办公室报道 经济继续以高水平运行,就业和收入维持在峰值水平或接近峰值水平。工业产出与去年 6 月的历史高点相当,反映了好坏参半的趋势。一些行业正在进行调整,特别是钢铁和汽车行业,以根据需求削减运营,而其他行业,如化工、造纸和食品,产量保持不变或正在扩大。冬季结束时,就业发展参差不齐。3 月份非农就业人数经季节性调整后为 5200 万,比 1 月和 2 月略有下降,但比去年 3 月高出 120 万。3 月份的减少主要集中在合同建筑方面,因为恶劣天气打断了冬季末期户外工作的正常回升。主要行业的制造业就业率与 2 月份相比变化通常较小。3 月份工厂总就业人数比去年同期增长了 3%。 3 月份,除建筑业外,私营非制造业的就业人数略有下降,原因是零售业和服务业机构数量减少。在十年一次的人口普查准备期间,政府工作人员的就业人数大幅增加。
UDC 66.045.1 Uliev L.M.,瓦西里耶夫 M.一个。PINCH — 焦化厂焦化产品加工工艺的集成简介。能源价格上涨迫使依赖能源的国家实现能源供应多样化,并加速实施提高工业生产能源效率的计划。根据2006年的结果,乌克兰GDP的能源强度为每1美元0.89千克常规燃料。美国。这一数字目前是欧洲国家中最高的。具体来说,波兰的GDP能源强度为0.34 kg/t。吨 / 美元。美国、德国 – 0.26、英国 – 0.23 [1].降低化工、冶金等行业的能源消耗尤为重要,因为燃料价格是这些行业生产成本的主要部分。本文研究了独联体国家典型的苯蒸馏和煤焦油蒸馏的工艺流程。粗苯是从直接焦炉煤气中用有机吸收剂吸收提取的,是一种复杂的化学(芳香)化合物混合物,其中主要成分是苯烃(苯及其同系物),其含量为(80– 90%!”[2]。先前已从所研究的工艺中提取了数据,针对现有的 ∆ T min(36 o C、20 o C 和 302 o C)构建了复合曲线,确定了回收能力为 17.44 MW,热电厂容量为 34.78 兆瓦,冷电厂容量为 33.5 兆瓦 [3]。本文介绍了两个苯蒸馏车间和一个煤焦油蒸馏车间的改造过程。热能整合。为了实施重建项目,选择了夹点分析方法,该方法已在化学[5–6]、石油化工[6–9]和焦炭化工[10–13]领域的研究中证明了其有效性。行业。该方法的优点是有可能实现项目的最小折现成本,这是由经济学和热力学定律决定的[4]。最佳重建方案的选择是通过实现 Δ T min 的值来实现的,在该值下减少的成本最小。该值是通过能源现值和资本成本现值之间的折衷实现的。使用“Hint”程序 [14] 设计的给定值与最小温差的成本依赖关系如图所示(图1).为了经济地最佳地整合所考虑的过程,有必要确定资本和特定成本的主要值,这些值会显著影响项目的现值。焦炉煤气用作加热热设施的燃料,其成本为107.5美元。每 1000 立方米 [15],考虑到每年有 8000 个工作小时,热力设施的价格将为 172 美元。美国每千瓦每年。制冷设施的价格为 24.5 美元。美国每千瓦每年。为了确定最低降低成本,我们将采用以下热交换设备的成本特征。热交换器的成本由表达式(1)确定:
学院,教授。大学Gheorghe DUCA,物理与无机化学研究中心主任、摩尔多瓦化学会主席、希腊共和国驻摩尔多瓦名誉领事、摩尔多瓦科学院院长、a。2004-2018,罗马尼亚科学院名誉院士、欧洲科学与艺术学院名誉院士;博士。会议。大学。Sorin ALĂMOREANU,“Babeş-Bolyai”大学,克卢日-纳波卡;博士。 Irena MALINOVSKA,波兰弗罗茨瓦夫职业培训大学校长国际合作全权代表;博士。 Przemysław RUCHLEWSKI,波兰弗罗茨瓦夫职业培训大学培训副校长;博士。 Alexandr RUVIN,司法鉴定科学研究所所长乌克兰司法部基辅;乌克兰内政部基洛沃格勒科学研究和法医专家中心主任马克西姆·巴比伊(Maxim BABII);博士。习惯,会议。圆圈。Aculina ARÊCU,化学研究所所长;博士,副教授。大学。Viorica GLA-DCHI,USM化学与化工技术学院院长; Ion BULIMESTRU,USM 化学系主任; Lilia FLOREA,CNEJ 方法科学实验室负责人。
阀门腐蚀通常被认为是阀门金属材料在化学或电化学环境作用下的损坏。由于“腐蚀”发生在金属与周围环境的自发反应中,因此预防腐蚀的重点是如何将金属与周围环境隔离或使用更多的非金属合成材料。阀门腐蚀是全球许多行业面临的巨大问题,尤其是化工、石油和天然气行业。由于阀门使用了不同的金属,这些金属在接触水分时会发生反应,但海水会加剧这种反应,随后阀门会因电偶腐蚀而发生泄漏和故障。有些地方比其他地方更容易腐蚀。这可能是因为它们离海边更近。但恶劣的环境并不是阀门开始腐蚀的必要条件;最常见的腐蚀类型实际上是电偶腐蚀。阀门泄漏和故障的代价是巨大的。阀门腐蚀的另一个重要原因是金属发生故障或因化学反应而受损。我们熟悉的腐蚀是影响金属的腐蚀;空气中存在氧气,再加上一点水分,就足以使钢制品开始腐蚀,大多数情况下,其他环境因素会加速腐蚀过程。阀门腐蚀的原理主要包括
引言:钛合金,包括Ti-6Al-4V,具有良好的机械和化学性能,如高抗拉强度和韧性、优异的抗腐蚀和氧化性能、重量轻、耐极端温度、高强度重量比。因此,它们越来越多地应用于航空航天、航天器、汽车、生物医学、化工和石化、海上石油和天然气、海水淡化和发电行业[1-8]。为了克服在使用传统加工技术加工钛合金等超级合金时遇到的困难,工程车间采用了非常规技术。这些技术包括电火花加工 (EDM)、超声波加工 (USM)、磨料水射流加工 (AWJM) 和激光加工 (LM) [5, 9-10]。激光切割是一种使用激光切割材料的热切割工艺,通常用于工业制造应用。这是通过将高功率、相干、单色激光束(波长范围从紫外到红外)聚焦到工件表面来实现的。激光束的能量被工件吸收,导致聚焦点处材料的温度迅速升高。温度如此之高,以至于根据材料的特性和光束的强度,材料会熔化或蒸发,并可能发生化学转变,然后使用高压辅助气体去除[11- 19]。材料和机械部件的表面粗糙度在确定其加工性能方面起着重要作用
有争议的行为 1 63 Moons Technologies Ltd 2 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 3 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4 中国北方稀土集团高科技股份有限公司 5 中国石油化工集团公司 6 中石油资本有限公司 7 Eskom Holdings SOC Ltd 8 G4S Ltd 9 杭州海康威视数字技术股份有限公司 10 内蒙古包头钢联股份有限公司 11 韩国电力公司 12 中国冶金科工股份有限公司 13 MMC Norilsk Nickel PJSC 14 Mumias Sugar Co Ltd 15 核损害赔偿和退役协助公司 16 石油天然气有限公司 17 中国石油天然气股份有限公司 18 委内瑞拉石油公司 19 PPTEP 20 PTT 石油与零售 21 PTT PCL 22 PTT 财务中心有限公司 23 中石化工程建设 24中石化冠德控股有限公司 25 中石化石油服务公司 26 东京电力控股公司 27 东芝公司 28 Unitech Ltd 29 Wirecard AG 30 新疆中泰化工有限公司
危险与可操作性分析 (HAZOP) 被广泛应用于化工过程的过程危险分析。但它非常耗时耗力。为了帮助人类专家更彻底、更系统地开展 HAZOP 分析,已经开发出一种用于自动化 HAZOP 分析的软件系统 (PHASuite)。PHASuite 可以大大提高 HAZOP 分析的效率,支持最佳分析实践,并为重用分析生成的安全知识奠定基础。鉴于 HAZOP 分析的知识密集型性质,开发了一种知识工程框架。从功能的角度来看,该框架由四个主要部分组成:信息共享、表示、知识库和推理引擎。开发了基于本体的信息共享方案,以便与其他系统共享过程信息和结果。基于过程信息创建的彩色 Petri 网表示法用于表示化学过程以及 HAZOP 分析方法。在这个框架中,一个过程被分解为两个抽象层次,即操作层和设备层,它们之间用功能表示连接起来。分析在这两个层次上进行。该系统使用的知识存储在模型中。知识管理采用基于案例的技术。知识库存储在外部结构化数据库中。设计了一个两级、两层的推理引擎,使用知识库对过程的 Petri 网表示进行操作,以执行 HAZOP 分析。