UDC 66.045.1 乌利耶夫 L 。 M.,瓦西里耶夫 M. A.夹点 - 焦化工厂焦化产品加工过程的集成 介绍。能源价格上涨迫使依赖能源的国家实现能源供应多元化,并加快实施提高工业生产能源效率的计划。 2006年底,乌克兰国内生产总值的能源强度为每1美元0.89公斤标准燃料。美国。这个数字目前是欧洲国家中最高的。特别是在波兰,GDP 的能源强度为 0.34 千克立方米。吨/美元美国、德国 – 0.26,英国 – 0.23 [1]。尤其重要的是减少化学和冶金行业的能源消耗,这些行业的燃料价格占生产成本的大部分。这项工作研究了独联体国家典型的苯蒸馏和煤焦油蒸馏的技术流程。粗苯是从焦炉煤气中直接用有机吸收剂吸收提取出来的,是一种化学(芳香)化合物的复杂混合物,其主要成分是苯烃(苯及其同系物),含量为(80~90)%。 [2]。较早地从研究过程中提取数据,为现有的 Δ T min(36 o C、20 o C 和 302 o C)、17.44 MW 的回收功率和 34.78 MW 的热功率构建了复合曲线。 ) 和冷 (33 .5 MW ) ut
5。工会农业与农民福利部长办公室6 6.工会农业与农民福利部长办公室6 7。渔业,畜牧业和奶业的工会部长办公室6 8。工会渔业,畜牧业和乳制品的工会部长办公室9.秘书办公室(DARE)和总干事,ICAR 7 10。 其他秘书与财务顾问(DARE/ICAR)办公室7 11。 其他秘书办公室(DARE)和秘书,ICAR 7 12。 其他敢于8 13的官员。国际合作第8 14。 警惕分区9 15。 农业科学家招聘委员会10 16。 副总监11 17。 助理董事长11 18。 国家协调员12 19. ICAR总部的科学家13 20。 联合秘书和董事,ICAR总部15 21。 导演15 22。 副秘书16 23。 首席技术官16 24。 副主席/助理导演17 25。 秘书长17 26。 行政/工作研究/现金单位19 27。 招聘与政策第20节28。 总管理与协调单元21 29。 人事部门22 30。 财务部门22 31。 技术协调单元23 32。 奖励单元24 33。 知识产权和技术管理部门24 34。 计划实施和监视单元24 35。 国家农业高等教育项目(NAHEP)单元25 36。 法律单元26 41。秘书办公室(DARE)和总干事,ICAR 7 10。其他秘书与财务顾问(DARE/ICAR)办公室7 11。其他秘书办公室(DARE)和秘书,ICAR 7 12。其他敢于8 13的官员。国际合作第8 14。警惕分区9 15。农业科学家招聘委员会10 16。副总监11 17。助理董事长11 18。国家协调员12 19.ICAR总部的科学家13 20。联合秘书和董事,ICAR总部15 21。导演15 22。副秘书16 23。首席技术官16 24。副主席/助理导演17 25。秘书长17 26。行政/工作研究/现金单位19 27。招聘与政策第20节28。总管理与协调单元21 29。人事部门22 30。财务部门22 31。技术协调单元23 32。奖励单元24 33。知识产权和技术管理部门24 34。计划实施和监视单元24 35。国家农业高等教育项目(NAHEP)单元25 36。法律单元26 41。人力资源管理部门25 37。国际关系第26 38条。国家农业科学基金(NASF)26 39。协议单元,ICAR 26 40。农业教育部27 42。农业工程部28 43。农业扩展部28 44。动物科学部29 45。作物科学部30 46。渔业科学部31
摘要:与传统的锂离子电池(LIBS)相比,固态电池(SSB)是有望实现高能密度和安全性提高的下一代电池的有希望的。尽管市场潜力很大,但很少有研究调查了SSB回收过程,以恢复和重用循环经济的关键原始金属。对于传统的LIB,湿法铝回收已被证明能够生产高质量的产品,而浸出是第一个单元操作。因此,必须建立对固体电解质的浸出行为的基本理解,这是具有不同lixiviants的SSB的关键组成部分。这项工作研究了矿物质酸(H 2 SO 4和HCl),有机酸,有机酸(Formic,乙酸,乙酸,草酸和柠檬酸)和水中最有希望的Al和最有前途的al和TA取代的Li 7 Li 7 Li 7 Li 7 La 3 Zr 2 O 12(LLZO)固体电解质。使用实际的LLZO生产浪费在1 m酸中以1:20 s/L的比率在25℃下24小时进行。结果表明,诸如H 2 SO 4之类的强酸几乎完全溶解了LLZO。用草酸和水观察到鼓励选择性浸出特性。对LLZO浸出行为的这种基本知识将为未来的优化研究提供基础,以开发创新的水透明质量SSB回收过程。
摘要:本文回顾了有关易腐食品冷链管理(FCCM)的文献,以评估其当前状态,查明其知识差距,并提出一个解决该行业面临的问题的框架。这项工作研究了103条有关2001年至2022年期刊上发表的易腐烂食品供应链主题的学术文章。研究出版物是从两个著名的数据库中选择的,例如Scopus和Web of Science。研究发现,FCCM的当前趋势是提供财务,生态和社会利益的可持续FCCM。但是,可持续的FCC实践在富裕国家更为普遍,但在发展中国家仍缺乏。高额交货时间,成本,浪费,订单回报,投诉和贬低的消费者是分散的市场的结果,以及链中间体的相关扩散。作者还基于发现的概念框架开发了一个概念框架,该发现说明了食品冷链设施的相互联系性质,食品冷链(FCC)利益相关者之间的协作,FCC利益相关者之间的关注,经济增强,FCC利益相关者的实力,FCC利益相关者的职责以及FCC的整体功能。这项研究可能对FCC的专业人员,食品监管机构,政府当局和研究人员有帮助,因为它简要描绘了该领域的研究状态。
人们对远离平衡的系统中的整体空间平均涨落有浓厚的兴趣 1-4 ,其中流体湍流提供了一个引人注目的例子 5,6 。三维 3D 湍流的一个基本方面是能量从大尺度到小尺度的级联,随后在最小尺度上耗散。表征能量通量对于湍流建模尤为重要。众所周知,局部能量耗散率波动很大 6 。这项工作研究了从大尺度到小尺度的能量通量,在有限范围的局部区域内取平均值。如果系统处于稳定状态,则流体 B 中典型大小为 R 的子体积上的能量通量的空间平均值可简单地由耗散动能的速率给出。在这种情况下,通量必然为正,并从大尺度流向小尺度。然而,这种通量随时间的变化可能非常显著。事实上,已经多次证明,能量可以从小尺度向大尺度散射,导致能量通量为负值 7,8 。很自然地,可以预见这种影响应该取决于所研究子系统的尺度。这项工作的目标之一是量化在流动子域上测量的能量通量的波动,特别是它对子域大小的依赖性。在局部各向同性条件下,整体平均能量耗散率 ¯ 与给定尺度下纵向速度差的三阶矩 r 有关,
摘要:碳浸渍(CM)Vinifientation是一种非常传统的方法,它允许在不大量设备投资的情况下节省能源,获得高质量的葡萄酒。由于其特殊性,CM酿酒意味着更高的微生物改变风险。这项工作研究了细菌种群沿碳浸渍葡萄酒的演变,随着有或没有酵母接种的阐述。以相同的方式研究了两种酵母菌接种的策略:“ Pied de Cuve”和活跃的干酵母(ADY)种子。为此,分析了三个条件:自发发酵(无接种),“ pied de Cuve”技术和ADY接种。对于每种条件,比较了两种酿酒方法:碳浸渍和命运和压碎的标准方法(DC)。在不同的发酵阶段遵循细菌进化(乳酸和乙酸细菌)。最后,分析了获得的葡萄酒(pH和挥发性酸度)。在CM产生的非接种葡萄酒中,观察到细菌种群的高发育(乙酸细菌的计数左右,约4.3 log cfu/ml),并且葡萄酒的葡萄酒值为挥发性酸度的高值(> 1.5 g/l),在接种的葡萄酸盐和0.5元素中没有发生。挥发性酸度)。因此,作为ADY种子的“ pied de Cuve”的控制似乎是避免CM vini拟合细菌改变的有效工具。
这项工作研究了基于脉冲的变分量子算法(VQA),旨在通过结合经典和量子硬件来确定量子机械系统的基态。与更标准的基于栅极的方法相反,基于脉冲的方法旨在直接优化与量子器相互作用的激光脉冲,而不是使用一些基于参数化的门电路。使用最佳控制的数学形式主义,这些激光脉冲得到了优化。此方法已在量子计算中使用,以设计量子栅极的脉冲,但直到最近才提出了在VQA中进行完全优化[1,2]。基于脉冲的方法比基于门的方法具有多个优点,例如状态准备,更简单的实现以及在状态空间中移动的自由度[3]。基于这些思想,我们介绍了采用基于伴随的最佳控制技术的变异量子算法的开发。此方法可以量身定制并应用于中性原子量子组合体中。基于脉冲的变分量子最佳控制能够近似于化学精度的简单分子的分子基态。此外,它能够以量子评估总数为基于门的变异量子质量或均匀表现。总进化时间t和控制汉密尔顿H C的形式是收敛行为与基态能量的重要因素,既对量子速度极限和系统的可控性都有影响。
宇航服设计。迄今为止,宇航服贴合度与操作性能之间的关系尚未量化。这项工作研究了宇航服手套贴合度对灵巧任务和模拟月球着陆器手动控制任务(具有心理工作量成分)的表现的影响。通过这些任务,评估了静态手套贴合度增加与灵巧任务和认知任务表现下降相关的假设。参与者(n = 9)穿着类似于猎户座乘员生存系统的原型宇航服手套,在手套箱真空室(4.3 psid)中完成任务。受试者在尺寸方案中的规定贴合度是使用他们的人体测量学确定的。受试者在加压和不加压状态下戴着比规定贴合度小一号的手套、规定贴合度尺寸和比规定贴合度大一号的手套执行任务。为了评估一般灵活性,受试者完成了钉板任务,这需要在板上的位置之间移动和旋转钉子。灵活性也通过功能性工具任务进行测量,其中受试者将舱外活动 (EVA) 系绳钩连接到按照 NASA 规范设计的固定装置上并断开连接。对于这两项灵活性任务,记录了完成时间。Draper 实时性能指标工作站月球登陆模拟器用于评估飞行性能和心理工作量(通过次要任务响应时间测量)。没有一致的迹象
11 SkillsFuture Certificate of Competency (CoC) - Solar Photovoltaic (PV) & Standby Generator Supply Institute of Technical Education Clean Energy 12 CoC in Hybrid Systems Institute of Technical Education Electric Vehicle 13 Work-Study Diploma in Chemical Process Technology Institute of Technical Education Environmental Management 14 Nitec in Technology - Built Environment (Mechanical & Electrical Services) Institute of Technical Education Green Infrastructure 15 Nitec in Technology - Built Environment (Vertical Transportation)技术教育研究所绿色基础设施16建筑BIM&设计教育研究所的工作学习文凭绿色基础设施17机械和电气服务的工作实习文凭技术教育研究所技术教育研究所绿色基础设施绿色基础设施垂直运输中的工作文凭技术教育研究所绿色基础设施19个短期培训绿色基础结构:飞机培训20:heard of Firstirtion:hear of Firstition firstimention firstimention firstimention firstimention firstimention of Firstition:head of af Firstitution:head of head:a jear of-r32住宅空调系统(制冷剂)技术教育研究所的COC绿色基础设施21设施管理技术教育研究所的工作研究文凭绿色基础设施22服务高级NITEC服务 - 建筑技术教育研究所绿色基础设施绿色基础设施23较高的NITEC技术教育绿色基础设施绿色基础设施 - 技术教育研究所 - 技术教育研究所
摘要:绝热压缩空气储能 (ACAES) 被认为是一种有前途的、电网规模的中长期储能技术。在 ACAES 中,空气存储可能是等容(恒定体积)或等压(恒定压力)。等容存储,其中内部压力在系统充电和放电时在上限和下限之间循环,在机械上更简单,但它会导致不良的热力学后果,从而损害 ACAES 的整体性能。等压存储可能是一种有价值的替代方案:存储量会发生变化,以抵消当空气质量进入或离开高压存储时可能发生的压力和温度变化。在本文中,我们基于预期的 ACAES 和现有的 CAES 系统特征开发了一个热力学模型,以比较等容和等压存储的效果。重要的是,通过使用二阶多项式拟合等熵压缩机效率,包括由于滑动存储压力导致的非设计压缩机性能。对于我们建模的系统,等压系统往返效率 (RTE) 达到 61.5%。即使不考虑压缩机非设计性能下降,等容系统也能达到 57.8%。这一事实与因节流和混合不同温度下储存的热量而产生的固有损失有关。在我们的基准情景中,等熵压缩机效率在 55% 到 85% 之间变化,等容系统 RTE 比等压系统低约 10%。这些结果表明,CAES 的等压储存值得进一步开发。我们建议后续工作研究能量流以及等压储存机制的可扩展性挑战。