在过去的50年中从许多发展中国家积累的证据表明,增强产量的品种是持续农业生产率增长的重要投入,尤其是在土地堆满的国家中,只能通过强化才能实现产量增长(Evenson and Gollin 2003)。但持续的生产率增长不仅需要强大的科学专业知识和良好的植物育种计划。它还需要一个现代种子系统,该系统具有繁殖,普及和分发这些品种的能力和基础设施。虽然现代种子系统有许多不同的设计,但它们都具有一个共同点 - 他们将种子的使用实践从传统方法转移到了农民选择,保存和交换种子的传统方法,到将传统方法与现代科学,公共投资和市场信号整合在一起的系统,以使农民更加系统地获得改善的品种和优质种子。必然,这种转变也意味着种子成为一种经济商品:它成为植物育种者,企业家,销售代表和农民所做的创新努力的体现,创新所获得的收益必须以鼓励持续生产和进一步创新的方式进行分配。制定鼓励生产和创新以使社会受益的政策是决策者的作用。
目前的工作介绍了一种创新的分层径向流量堆满的热能储能,能够增强热力和静水性能,从而限制了它们固有的权衡。通过1D-TWO相数值方法,在热力学方面和流体动力学方面都在建模所提出的填充床的热量储能概念的性能。用于工业应用和实验室原型的代表性存储大小被认为是为了突出规模的潜力和原型制作的代表性。形象。研究包括一组主要设计变量以及一组旨在突出主要操作参数影响的敏感性分析的热量存储设计的多目标优化。结果表明,所提出的存储几何形状可以同时优化热力学性能和流体动力性能。相对于统一的径向流量堆积的床存储(相对于轴向流量单位,高于85%),提议的存储单元可以以高于70%的压降降低,而有用的持续时间降低低于5%。工业规模的存储将受益于低宽高比和模块化单元的布置,从而确保系统的灵活性增强并减少了寄生消耗,这要归功于较低的压力损失,同时保证了充电和放电操作的大量有用持续时间。这项工作为未来的原型制作和验证铺平了道路。缩小的原型可以很好地表示所提出的热量储能解决方案的热和水动力行为和验证相关的基础。