其中 𝑀 𝑛,𝑘,𝑙 , 𝜌 𝑘 , 𝐷 𝑒𝑓𝑓,𝑘 和 𝑄 𝑒𝑥𝑡550,𝑘 分别为网格单元尘埃质量浓度(单位为 g/m 3 )、颗粒密度(单位为 g/m 3 )、有效 265
https://doi.org/10.5194/amt-2020-222 预印本。讨论开始日期:2020 年 6 月 22 日 c ⃝ 作者 2020。CC BY 4.0 许可。
行业:• 希望招标背后有更多理由——努力定义与行业相关的指标 • 需要长期承诺才能取得重大转化技术胜利 • 参与其中,甚至在实现自给自足的月球经济之前
尘埃环境分类:NASA 月球尘埃缓解战略的最后一部分是制定尘埃环境分类,以便生成需求和系统工程与集成功能。尘埃环境分类将根据各种尘埃负荷参数进行组织,例如表面尘埃负荷、体积尘埃负荷和尘埃速度。分类将定义测试协议和指标。根据分类中描述的预定义协议进行测试还将提高对给定系统需要额外尘埃缓解策略的认识。
该项目将产生约250兆瓦(MW)的可再生电能电流(AC)(AC),并包括大约4小时250 MW的AC的储能容量。项目太阳能生成设施将包括大约10个带有光伏(PV)模块阵列的单独围栏区域;电池储能系统(BESS);收集器变电站;中型电压电气收集线,以连接PV模块区域,BES和收集器变电站和开关室;带有逆变器和变压器的电气设备垫;开关场;以及操作和维护(O&M)建筑物和停车区。此外,该项目将包括大约5.8英里长的500 kv代人领带(Gen-tie)线,以向现有的吉拉河500 kV变电站供电,该工程位于该项目西南约2.5英里,由盐河项目(SRP)运营。该项目于2022年5月5日提出了互连请求,并提议在Gila River 500-KV变电站提议互连点。SRP已在吉拉河互连队列中分配了项目队列位置Q03。
矿物尘埃气溶胶通过与辐射、云、大气化学、冰冻圈和生物地球化学的相互作用影响地球的能量预算。在本评论中,我们总结了这些相互作用,并评估了尘埃以及尘埃变化对全球气候和气候变化的影响。尘埃相互作用对地球全球能量预算的总体影响——尘埃有效辐射效应——为 -0.2 ± 0.5 Wm -2(90% 置信区间),这表明尘埃净值使气候变冷。自工业化前时代以来,全球尘埃质量负荷增加了 55 ± 30%,主要是由于亚洲和北非的尘埃增加,导致地球能量预算发生变化。事实上,尘埃的增加产生了全球平均有效辐射强迫 -0.07 ± 0.18 Wm -2,在一定程度上抵消了温室效应。当前的气候模型和气候评估没有反映出历史上尘埃的增加,因此忽略了由此产生的辐射强迫,导致气候变化预测和气候敏感性评估出现偏差。气候模型对未来尘埃变化的模拟差异很大,而且非常不确定。因此,需要进一步研究以限制尘埃对气候的辐射效应,并改善气候模型中尘埃的表征。
模拟物理上逼真的复杂尘埃行为在培训、教育、艺术、广告和娱乐中非常有用。目前还没有公开的模型可以实时模拟行驶车辆产生的尘埃行为。在本文中,我们使用粒子系统、计算流体力学和行为模拟技术来实时模拟尘埃行为。首先,我们分析影响尘埃产生的力和因素以及尘埃粒子产生后的行为。然后,我们构建基于物理的经验模型来生成尘埃粒子并相应地控制行为。我们通过将尘埃行为分为三个阶段并为每个阶段建立简化的粒子系统模型来进一步简化数值计算。我们采用运动模糊、粒子混合、纹理映射和其他计算机图形技术来实现最终结果。我们的贡献包括构建基于物理的经验模型来生成尘埃行为并实现对行为的实时模拟。
仪器 矿物尘埃辐射强迫是气溶胶直接辐射强迫(USGCRP 和 IPCC)中最大的不确定性。矿物尘埃是干旱地区直接辐射强迫的主要贡献者,影响着全球的农业、降水和沙漠侵蚀。然而,由于尘埃成分的不确定性,我们对这种影响的了解甚少。尘埃辐射强迫高度依赖于其矿物特定的吸收特性,尘埃源模型中氧化铁丰度的当前范围(0 – 7 wt%)意味着地球系统模型 (ESM) 预测的区域辐射强迫的不确定性为 460%。同时,北非地区的土壤样本——重要的矿物尘埃来源——含有高达 30 wt% 的氧化铁。美国国家航空航天局 (NASA) 最近选择了地球矿物尘埃
上下文。罗塞塔号航天器上的 OSIRIS 相机在彗星 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P) 的彗发内测量的尘埃亮度相位曲线呈现出显著的 U 形。目的。我们的目标是将这些相位曲线与暂时模拟的尘埃样本的相位曲线进行比较,以评估可能导致这种形状的关键尘埃特性。方法。在实验室和微重力条件下,使用 PROGRA2 仪器对可能代表彗星尘埃颗粒的不同物理特性和成分的样本进行了光散射测量。结果。我们发现,最近开发的一系列行星际尘埃类似物的亮度相位曲线(用于拟合内黄道云的极化特性及其随太阳中心距离的变化)与 67P 的亮度相位曲线非常相似。关键的尘埃特性似乎与成分和孔隙度有关。结论。我们得出结论,67P 亮度相位曲线的形状与大量有机化合物(至少 50% 的质量)和蓬松聚集体(尺寸范围为 10 至 200 µ m)的存在有关。我们还证实了这颗木星族彗星的尘埃颗粒与内黄道云中的颗粒之间的相似性。
地球大气层受到来自几个来源的宇宙尘埃的轰击:短周期彗星 (SPC)、小行星带粒子 (AST)、哈雷彗星 (HTC) 和奥尔特云彗星 (OCC)。一些尘埃物质在大气中蒸发,这一过程称为烧蚀,粒子移动得越快,烧蚀率就越高。天体物理学家 Juan Diego Carrillo-Sánchez 领导的团队计算了尘埃中元素(如铁和钾)的平均烧蚀率,并表明移动较慢的 SPC 或 AST 尘埃中的物质的烧蚀率低于移动较快的 HTC 或 OCC 尘埃中的相同物质。例如,AST 尘埃中铁的平均烧蚀率为 28%,而空白的平均烧蚀率为