dunnet湾蒸馏器装瓶厅 - 卡斯尔敦磨坊£78,879 PROTERRA ENERGE LTD运营扩张£35,986 RUSSWOOD自动化工厂的自动化149,965 Ross -Shire Engineering Engineering Ltd Modular Parter Foration Forative Forative£1,150,000 Nordri Ltdd themerry&Solor and sermorry£65 them and paneration£65 Efficiencies £30,000 Ri Cruden Renewable Energy Hub £75,000 Magallanes Tidal Energy Ltd Development of Tidal Energy "Parbuckling Pontoon" Self Righting System £87,286 Northern Recycling Solutions Ltd Waste Sorting and Material Recovery Facility £150,000 Solway Recycling Ltd Circular economy' business offering a range of farm waste recycling services.308,000英镑的Cochran Ltd开发了一个新的专有燃烧器,NOX排放量的水平显着提高。310,848英镑,边界运输服务有限公司为住宅和商业客户提供生物质燃料。£127,280
舒适性不断推动着对新功能的探索。在当今的应用中,泵被期望能够长时间连续运行。因此,“运行可靠性”是一个关键因素。离心泵是一种流体输送机器,其离心能由旋转的空气产生。泵用于输送流体。旋转动力通常来自电动汽车,由发动机和发动机转动。市场上对离心泵的需求很大。这种结构相对便宜、耐用且简单,其高速度使得可以将泵直接连接到无与伦比的汽车上。离心泵提供恒定的流体流动,并且可以轻松吹出而不会对泵造成损坏。泵的可靠性问题解决了化工厂、炼油厂和许多电器的大量维修和失去使用权的成本。本文介绍了泵故障的最常见原因,以及如何在泵选择过程中使用适当的分析类型和程序在大多数情况下避免这些故障。具体而言,关键问题包括泵将在最佳效率点 (BEP) 附近运行的位置。正确的泵选择和安装可避免错位。本文解释了分体式断流泵故障的各种原因。
摘要:对更好性能和更高舒适度的需求不断推动着对新功能的搜索。在当今的应用中,泵需要长时间连续运行。因此“运行可靠性”是一个关键因素。离心泵是一种流体输送机器,其离心能由旋转的空气产生。泵用于输送流体。旋转动力通常来自电动汽车,由发动机和发动机转动。市场上对离心泵的需求很大。构造相对便宜、耐用且简单,其高速度使得可以将泵直接连接到无与伦比的汽车上。离心泵提供恒定的流体流量,并且可以轻松吹扫而不会损坏泵。泵的可靠性问题涉及大量的维修,以及化工厂、炼油厂和许多电器无法使用的成本。本文介绍了泵故障的最常见原因,以及如何在泵选择过程中使用适当的分析和程序在大多数情况下避免这些故障。具体来说,关键问题包括泵将在最佳效率点 (BEP) 旁边的哪个位置运行。正确的泵选择和安装可避免错位。本文解释了分体式断流泵故障的各种原因。
Joe Curcio 是 Bechtel Parsons Blue Grass 团队的项目经理。他的职责包括领导合资系统承包商团队,负责关闭 Blue Grass 化学药剂销毁试验工厂 (BGCAPP),包括其正在进行的静态爆炸室操作以及主工厂的净化、退役和拆除工作。他从 2019 年起担任 BGCAPP 的副项目经理,直到 2024 年被选为项目经理。在加入 BGCAPP 之前,Curcio 曾在核领域的高危设施工作。他的核经验包括南卡罗来纳州萨凡纳河、华盛顿州汉福德废物处理和固定化工厂、华盛顿州汉福德华盛顿关闭、纽约分离过程恢复单元和纽约西谷示范项目。除了国防部项目外,Curcio 还拥有超过 28 年的项目管理和运营经验,曾在能源部、国家核安全局和环境管理组织负责大型核武器、化学武器和资本项目。他是一名认证项目经理,在完成海军核动力计划、在美国海军服役并获得霍顿大学理学学士学位后,于 1994 年开始从事核运营工作。
1 简介 1.1 目的 本指南旨在概述处理散装爆炸物的场地和设备的最低要求。这些指南将用于评估许可证或证书申请的可接受性,并在检查期间评估场地。这些指南涵盖第 1 部分工厂(有和没有洗车场的工厂,以及有临时结构的工厂)、第 1 部分证书(卫星场地证书,包括用于演示的卫星场地证书)、第 2 部分工厂、硝酸铵和燃料油 (ANFO) 的机械和非机械混合证书以及试验许可。要制造散装爆炸物并交付散装爆炸物,公司必须根据许可证或证书经营。本文件并未提供所有详细信息。其他联邦、省或市管辖区可能会有意见(参见《爆炸物法》第 29 条)。一般而言,作为最低限度,场地和运营应符合化工厂或类似工业场地的良好标准。公司应了解并维护良好管理的原则。 “必须”和“将”暗示强制性要求。每当出现“应该”或“可以”时,公司可以选择遵循此类指令,但必须准备好捍卫其不遵守这些指令的决定。 1.2 意图 这些指南旨在用作满足要求的指南
自动化工厂、核电站、电信中心和空间站等设施的计算机控制操作环境正变得越来越复杂。随着这种复杂性的增加,使用集中管理和调度策略来控制此类环境将变得越来越困难,这些策略既能应对意外事件,又能灵活应对可能随时间发生的操作和环境变化。解决这个问题的一个越来越有吸引力的方法是将此类操作的控制权分配给许多智能的、能够完成任务的计算代理。现实世界领域可能由多个代理组成。在这样的领域中,代理通常会执行许多复杂的任务,这些任务需要在一定程度上关注环境变化、时间限制、计算资源界限以及代理的短期行动可能对其长期目标产生的影响。在现实世界中操作意味着必须在时间和空间的多个粒度级别上处理意外事件。虽然代理必须保持反应能力才能生存,但如果代理要与其他代理协调其行动并以有效的方式处理复杂任务,则需要一定程度的战略和预测决策。本论文提出了一种新的集成代理架构,旨在为具有
主要发现:三分之二(65%)的受访组织目前正在以测试(实验)模式使用人工智能,研究和评估新业务解决方案的潜力。约有3/4的受访者将人工智能与其他数字技术结合使用。在一半的案例中,我们谈论的是各种类型的工业软件,包括自动化设计系统、流程管理等。超过四分之一(27%)的组织将人工智能与物联网技术结合使用,38% 的组织将人工智能与通信服务结合使用,以确保与客户的互动并解决营销问题。最受欢迎的产品是基于计算机视觉和语音识别与合成技术的产品(分别占响应的 78.7% 和 62%)(图 1)。基于预测分析和大数据的推荐系统(40.7%)也被积极使用,提供预测情况发展和物体行为的功能,例如在维修设备和车辆时。大多数情况下,人工智能解决方案可以优化管理任务(销售和营销、财务和会计),并在较小程度上优化生产流程。较少的受访者(约 10%)使用智能控制系统来自动化难以用传统方法控制的复杂流程。此类系统是数字化工厂(完全分布式生产设施)的必要元素,可以根据需求和外部条件的变化灵活调整生产流程。
在日本以外,开发树脂化学回收技术的初创公司 Gr3n(瑞士)计划在西班牙建造一座聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 单体化工厂。该公司预计将从加工 PET 的工厂和消费者那里采购旧 PET,并将接受聚酯纤维和饮料瓶。由于微波可以选择性地将 PET 分解成单体,Gr3n 表示它还可以处理与高达 30% 的聚氨酯或棉花混合的聚酯纤维。此外,Pyrowave(加拿大)拥有一个模块化技术平台,可以将废弃的聚苯乙烯单体化。该平台由微波反应器组成,每台装置的年生产能力为 1,000 吨苯乙烯单体,与生产原始苯乙烯单体相比,可减少五到七倍的温室气体排放量。 Pyrowave 还实现了高生产率,苯乙烯单体纯度与原始材料相当(高达 99.8%),产率约为 98%,这相当于将一吨废聚苯乙烯送入平台时回收的苯乙烯单体量。米其林(法国)已使用 100% 回收的苯乙烯单体试制了四吨苯乙烯-丁二烯橡胶,并确认与使用化石燃料衍生的苯乙烯单体制成的轮胎中使用的橡胶相比,性能没有差异。未来计划试制轮胎并评估其在卡车应用上的性能。
二氧化碳(CO 2)通过矿化捕获,利用和储存(CCU)已被证明可减少独立植物中的温室气体(GHG)排放,而且还可以减少大规模气候供应链中的二氧化碳和储存率(GHG)的排放。然而,通过矿化实施大规模供应链为CCUS实施大规模的CCU,需要大量的金融投资,因此对其经济学有深刻的了解。目前的文献估计了独立植物的CO 2矿化经济学。CO 2矿化工厂具有特定的a)CO 2供应,b)固体原料供应,c)能源供应和d)产品市场,但工厂级成本估计并不能说明大型且潜在的共享供应链。在我们的研究中,我们通过在欧洲设计和分析CCU的成本优势供应链来评估矿化的经济学。我们的结果表明,避免了供应链中各个矿化厂的CO 2E减排成本范围为110至312欧元 /吨。通过矿化而提出的CCUS供应链可以避免欧洲的60吨Co 2e /年以2E减排成本可与CO 2捕获和地质存储相当。此外,我们确定了五个可以为CO 2矿化提供强大业务案例的地点。因此,分析显示了如何将CO 2矿化添加到欧洲的温室气体缓解组合中的途径。
诊断程序的广泛使用。诊断程序用于定期检查计算机,并通过在维修期间识别故障部件来协助维护专家。诊断程序的广泛使用始于 20 世纪 50 年代末,一直持续到现在,微诊断在 20 世纪 60 年代中后期大大取代了诊断。然而,诊断辅助手动修复在许多情况下被证明是一种不充分的解决方案,至少有三个原因:(1)手动修复操作导致实时程序的延迟和中断是不可接受的;(2)某些系统无法进行手动修复;(3)许多装置中时间损失和维护成本过高。自 20 世纪 60 年代初以来,计算机应用范围稳步扩大,涵盖了许多至关重要的领域。这些应用包括通信和运输系统的实时控制、载人航天飞行、自动化工厂和发电厂。目前,人们正在考虑使用计算机来监测医院中的重症患者。此类应用对计算机的可靠性要求远远超过了 20 世纪 50 年代和 60 年代对计算系统的要求。计算机使用的预期巨大好处与其故障可能造成的灾难性成本相平衡。过去十年的另一个相关发展是计算系统在整个地球的广泛分布及其在太空中的应用。计算机不再集中在少数人口中心,而是在远离服务和维修设施和人员的许多地方执行重要甚至关键的任务。计算机已在太空中使用