基本优势与其他防护装置相比,安全激光扫描仪的主动扫描原理、飞行时间测量和评估程序在实际应用中提供了许多基本优势:发射器和接收器位于同一外壳内;直接检测物体;无需反射器。因此,安全激光扫描仪易于安装和对准。扫描仪可以监控二维范围内大小不一的区域。在监控区域内,警告和保护区域通常可以自由定义,在运行期间在其间切换,并可在基本边界条件发生变化时随时重新设计。根据其设计和连接性,激光扫描仪可以非常节省空间且高效地集成到固定式和移动式机器中。
基本优势 与其他防护装置相比,安全激光扫描仪的主动扫描原理、飞行时间测量和评估程序在实际应用中提供了许多基本优势:发射器和接收器位于同一外壳内;直接检测物体;无需反射器。因此,安全激光扫描仪易于安装和对准。扫描仪可以监控二维范围内不同大小的区域。在受监控区域内,通常可以自由定义警告和保护区域,在运行期间切换,并在基本边界条件发生变化时随时重新设计。根据其设计和连接性,激光扫描仪可以非常节省空间且高效地集成到固定式和移动式机器中。
全固态电池 (ASSB) 的开发是解决储能领域当前和未来挑战的一种有前途的方法。电动汽车和可再生能源或智能手机和笔记本电脑等消费产品的固定式储能应用要求更高的能量密度、更长的循环寿命、更好的循环稳定性和更高的安全性。1–8 从理论上讲,这些要求可以通过用固态电解质(如锂离子导电陶瓷)取代传统锂离子电池中使用的易燃有机液体电解质来实现。结果,可以消除液体成分泄漏的风险,并且在不使用易燃成分的情况下可以显著提高安全性。陶瓷电解质可以提高能量密度,因为它们具有良好的可燃性,并且易于操作。
试点 1. 第四代创新电池制造(固态) - 先进材料、制造和电池生产(牵头地区:巴伐利亚) 试点 2. 可持续原材料提取和加工(牵头地区:卡斯蒂利亚-莱昂) 试点 3. 现有锂离子电池的回收利用(牵头地区:巴伐利亚) 试点 4. 液体电池(固定式)(牵头地区:巴斯克/瓦伦西亚) 试点 5. 研究和测试中心网络(牵头地区:斯洛文尼亚) 试点 6. 改进的锂离子电池(第 3b 代) -(牵头地区:奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯)
元7建于东港院子。它配备了混合电力推进系统,该系统将柴油发动机与电池和双固定式方位角方位角推进器(US 255 S P30 fp)与电动感应电动机相结合。柴油发动机用于发电,然后将其存储在电池中。电动机可用于独立推动容器或与柴油发动机结合使用。在这种集成的功率和推进系统中,其他孔斯堡海事技术包括:•具有646KWH储能系统的K-Power DC电气系统•变压器•自动化和控制(K-Chief 700)•Shore Connection(用于充电)。
Concord 提交的一氧化碳 (“CO”) 模型表明,附近住宅可能接触到 AEGL-2 浓度的 CO。Concord 认为,鉴于目前运行的固定式 BESS 数量显著且不断增长,而热失控事件发生的频率相对较低,因此发生热失控事件的可能性极低。Concord 还解释说,要符合 CO 浓度最坏情况,可能受影响的住宅必须同时满足几个环境标准。AUC 接受了 Concord 的解释,即同时满足所有标准并发生热失控事件的可能性极低。AUC 认为 Concord 的风险评估合理且恰当,并且 Concord 已充分识别、评估和减轻潜在风险
外观自然的味道和颜色从水果中出现。可扩展的纹理。消费者所有消费者群体。产品类别04.2.5.2 - 果酱,果冻和果酱以及由指令2001/113/ec定义的甜栗子泥 - 由法规(EC)NO 1333/2008定义,以及有关食品添加剂的修订。包装玻璃罐或塑料浴缸净重400g / 550g / 750g / 800g / 1,75kg / 1,75kg / 5,2kg / 5,2kg架子固定式玻璃罐 / 12个月的塑料浴缸存储环境成分糖40%水果35% - 苹果14%-RedCurrant 7% - 樱桃7%-Blueberrant 7%-Blueberry 7%-Blueberry 7%-Blueberry 7% - 蓝莓23%divives:< / divives:< / divives:< / divives:< /
PRO 系列吊艇架有各种高度和偏移范围,适合多种密闭空间、防坠落和救援应用。许多 PRO 系列吊艇架都能够在便携式或固定式底座上旋转 360 度,让您轻松无压力地进出工作环境。PRO 系列吊艇架是各种工作环境中应用的理想设备。PRO 系列吊艇架采用模块化结构,因此单个组件非常轻便,易于运输和组装。所有 PRO 系列吊艇架均采用“BTS-Klick”无销技术调节,消除了锁定销丢失或损坏的可能性。
摘要:使用固定式水下摄像机是一种现代且适应性强的方法,可提供持续且经济高效的长期解决方案来监测特别感兴趣的水下栖息地。此类监测系统的共同目标是更好地了解各种海洋生物种群的动态和状况,例如迁徙或商业相关鱼类种群。本文介绍了一种完整的处理流程,用于从固定式水下鱼类观测站 (UFO) 的立体摄像机捕获的立体视频数据中自动确定生物种群的丰度、类型和估计大小。记录系统进行了现场校准,然后使用同步记录的声纳数据进行了验证。视频数据在德国北部波罗的海入口基尔峡湾连续记录了近一年。它展示了水下生物的自然行为,因为使用被动低光摄像机代替主动照明来减弱吸引力并实现尽可能少的侵入性记录。记录的原始数据通过自适应背景估计进行预过滤,以提取具有活动的序列,然后由深度检测网络(即 Yolov5)进行处理。这提供了在两个摄像机的每个视频帧中检测到的生物的位置和类型,用于按照基本匹配方案计算立体对应关系。在后续步骤中,使用匹配的边界框的角坐标来近似所描绘生物的大小和距离。本研究中使用的 Yolov5 模型是在一个新颖的数据集上训练的,该数据集包含 10 类海洋动物的 73,144 张图像和 92,899 个边界框注释。该模型实现了 92.4% 的平均检测准确率、94.8% 的平均精度 (mAP) 和 93% 的 F1 得分。
(2) 与 FSS Code 5、6 和 9 相关的 UI(见附件 14) - 关于 FSS Code 第 5 章 2.2.1.7 款规定的分三阶段释放二氧化碳的控制装置,明确了释放量不取决于每个货舱空间的各自容积,而是取决于最大货舱空间的容积。- 关于固定泡沫灭火系统的泡沫产生能力,明确了确定 A 类机器处所“最大保护空间”大小时应采用的标准(基于 IACS UI SC262)。- 对于需要为固定式火灾探测和火灾报警系统安装附加货物控制台的货物控制室,明确了安装货物控制台的房间即使不作为专用货物控制室,也应被视为货物控制室。(基于 IACS UI SC271)。