摘要:热能存储(TES)系统已成为一种有前途的能源需求和供应管理解决方案,它可以储存多余的热能并在能源需求高时释放,与太阳能和风能等可再生能源相结合,成为一种高效且经济的能源存储解决方案。本研究旨在使用 ANSYS CFX 软件包中的计算流体动力学 (CFD) 模拟来评估 TES 装置的热性能。在使用工业残水比较传统相变材料 (PCM) 和氧化铁/石蜡复合材料 (2%) 的储热能力后,在两种情况下的模拟中生成了温度分布图和热通量数据。添加氧化铁纳米颗粒显着提高了 TES 装置的吸热性能。两种材料最初都表现出较高的吸热率,随着时间的推移逐渐降低。CFD 数据分析表明,氧化铁/石蜡材料将吸热性能提高了 1 。 3%,这证明了氧化铁纳米颗粒在提高 TES 系统效率方面的潜力,并突出了 TES 系统与可再生能源相结合的优势。通过提高吸热性能,加入氧化铁纳米颗粒有可能延长 TES 装置的使用寿命,并显著降低维护和更换费用。这一突破,加上 TES 技术带来的成本节约和能源效率,可能会促进其广泛应用,从而减少对化石燃料的依赖,促进可持续能源实践。
术语定义: 均质 异质 各向异性 各向异性 (奥德赛路径) (各向异性 尝试所有路径 => 水晶) (非各向异性 坚持一条路径 => 玻璃) 亚稳态平衡 程度,广泛:V,质量 密集:密度,温度 状态函数 T,P,r,G,H,S,… 第一定律,能量守恒 S dU = S dq + S dw = 0 内部能量,热量,工作 绝热,放热,吸热
• 数值和实验研究,包括气动热力学、稳定性转变湍流、SWBLI、MHD、气体物理和化学、辐射物理、流体结构相互作用和破坏性再入 • 数值和实验热研究,包括被动和主动传热、再生、蒸发、烧蚀、热解、吸热分解…… • 先进的建模和计算技术:开发和验证 • 多学科技术和模型:流体结构相互作用、共轭传热、CFD/柔性和刚体动力学
第一部分 引言 3-1. 目的 a. 本章提供预防和治疗冷热应激伤害的指导。本章中包含的信息描述了评估冷热环境条件对岸上、海上和地面部队的影响所必需的物理和生理测量。本文件的目标读者是预防医学和护理可能受到冷热影响的人员的提供者。 b. 海军和海军陆战队健康保护司令部 (NAVMCFORHLTH- PRTCMD) 技术手册 NEHC-TM-OEM 6260.6A《热和冷应激伤害的预防和治疗》包含有关该主题的更详细信息。 3-2. 热应力和应变 a. 热应力是影响身体吸热或散热的多种因素的组合(环境、生理和衣物)。图 3-1 显示了身体如何向周围环境吸热或散热。环境生理学家使用术语“压力”来表示作用于生物系统的力或负荷,使用术语“应变”来表示由此导致的生物系统扭曲。热应力因素包括热、冷、湿度、辐射、空气流动和表面温度。热应变表现为特定的心血管、体温调节、呼吸、肾脏和内分泌反应。3-3. 角色和职责 a. 海上部队:遵循 OPNAVINST 5100.19F 中规定的指导。b. 岸上部队:遵守 OPNAVINST 5100.23H 和职业安全与健康管理局规定(如适用)。根据 MARADMIN 111/15,军官、参谋士官、士官和其他主管应确保海军陆战队、水手和文职人员熟悉热和冷应力伤害预防。
• 坚固而轻巧(7.5 盎司)、贴耳式、靠耳式设计 • 双音量控制允许每只耳朵独立聆听 • 毛绒人造革耳封,最大程度舒适 • 柔软的 Outlast ® 面料,吸热头垫 • 可调节悬挂系统,个性化贴合 • 旋转铰链支架,通过降低夹紧压力实现安全贴合 • M-2 动圈麦克风,增强降噪效果 • 全柔性麦克风杆,可精确放置麦克风 • 具有与军用飞机低阻抗对讲通信系统兼容的 U-174/U 插头 • 可折叠设计,便于紧凑存放 • NSN 待定
为了实现化学工业脱碳和电气化,将可再生能源纳入化工过程的能源投入组合是关键一步。为此,我们研究了将风电场连接到由页岩气加工厂和蒸汽裂解炉组成的小型化工过程网络的影响。假设蒸汽裂解炉能够利用混合能源流来支持吸热裂解反应,因此只要风电场可以随时提供电力,就可以用电力取代传统的(化石燃料)热量产生。我们探讨了使用这种能源混合物的影响,以及网络经济性和二氧化碳排放,展示了将可再生能源纳入替代/补充传统能源来支持化学制造的潜在好处。
摘要本文回顾了在建筑信封上使用太阳能加热反射涂层的使用,重点是提高热力和电性能的能力。它检查了其特性,应用方法以及与不同材料的兼容性。这项研究强调了这些涂层如何减少吸热,较低的室内温度并降低空调的依赖,并在各种气候中节省大量能源。它还探讨了涂料对光伏系统效率的积极影响及其降低电力需求的潜力。审查结论是确定未来的研究需求,包括长期绩效研究和创新的材料探索。关键字:建筑性能,建筑信封,太阳能加热反射涂层,热性能,电性能
• 反射率:光伏 (PV) 模块使用非反射玻璃,旨在吸收而不是反射照射到面板上的光线。光伏模块的反射性通常低于窗户,许多大型机场的太阳能设施如果面板反射性太强,就无法安装。许可所需的众多研究之一包括闪烁和眩光研究,并将评估对邻居的视觉影响。• 吸热:我们有一个问题,即这个项目是否会导致其周围环境升温。简短的回答是不会。事实上,裸露的泥土或大多数其他自然表面总体上都会比太阳能项目产生更热的环境。• 社区利益:该项目将通过销售税、财产税支付、社区贡献计划以及当地就业、采购和服务为当地经济做出重大贡献。例如,一个 400 兆瓦的项目预计在运营的第一年贡献 300 万至 400 万美元,惠及学校、本顿港、道路、县服务等。
汽车行业参与了从标准吸热引擎到电气推进的大规模转变。选举车辆(EV)的核心元素是电池组。电池组生产未涉及制造标准和与安全有关的问题。在这种零散的情况下,循环中的电动汽车数量的增加呈指数增长,为管理电池组的寿命终止带来了新的挑战。本文分析了用于电动汽车电池组拆卸的机器人技术的使用,以提取保留其完整性的电池模块,以进一步重复使用或回收。分析强调,完全自动灾难仍然很困难,而人类机器人合作式拆卸可以保证高灵活性和生产力。该论文介绍了设计机器人单元格与操作员合作拆卸电池组的准则。WorkCell的设计评估了拆卸的技术要求,电池组周围区域的潜在爆炸气氛(ATEX)的分析以及ATEX区域中机器人工具的设计和优化。这项工作根据当前的国际标准提出了解决方案。
使用keggin型多氧胺[𝛼 -siW 12 o 40] 4-进行了插入,对Cu/Cr分层双氢氧化物(LDHS)进行了抽象修改,以形成CUCR- [𝛼 -SIW -SIW 12 O 40]。通过XRD,FTIR和表面积分析对材料进行了分析。此外,材料被用作阳离子染料的选择性吸附剂,例如孔雀石绿,若丹明-B和亚甲基蓝。Mala-Chite绿色比从水溶液中的其他绿色更具选择性。孔雀石绿的吸附表明CUCR- [𝛼 -SIW 12 O 40]的吸附能力高于原始LDHS。吸附过程遵循伪二阶动力学模型和langmuir等温线吸附。cucr- [𝛼-siW 12 o 40]的Q最大值达到55.322 mg/g,在100分钟后吸附时间后323 K。热力学参数,例如δg,δH和δs,证实吸附过程是吸热,自发的,并且在高温下更有利。与原始LDHS相比,插入的材料对可重复性吸附剂的结构稳定性更高。