摘要-自工业革命以来,环境变化开始影响人类生活和自然系统,例如天气模式。自发现化石燃料以来,化石燃料的使用量增加被认为是造成这一现象的原因。预计交通、能源和其他部门每年的化石燃料使用量将超过 150 亿公吨,产生的有害气体会对健康造成严重影响。这导致了对风能和太阳能等替代能源的大力推动。太阳能比风能更可靠,因此越来越受欢迎。随着太阳能系统的兴起,保护措施变得比以往任何时候都更加重要。这些保护解决方案必须考虑各种系统组件,同时增强冗余度,例如保护太阳能电池板本身、存储设备和负载。本文为孤岛模式下运行的太阳能光伏装置提供了一种可行的保护机制。最后,对研究结果进行了分析和总结。
环境 全球 90% 的人口暴露在超标的空气污染中。Teledyne 在突破性设计、生产和分销精密空气质量仪器方面处于全球领先地位,这些仪器可以实时测量有害气体和颗粒物。 • 我们提供精密的水样采样器和流量计,以监测废水、灌溉流量、雨水、工业排放、建筑工地径流和市政废水的收集、处理和再利用。 • 每时每刻,我们的有害气体检测监测器都在让世界各地的工业工作场所变得更加安全。 • 我们制造精密的空气质量仪器,可以测量对人类健康和环境有害的常见空气污染物和颗粒物(NOx、SO 2 、臭氧、PM 10 和 PM 2.5)。我们的仪器使世界各地的政府机构能够实时检测和监测我们呼吸的空气质量,以评估其是否遵守空气质量法规,并最终减少空气污染。
环境 全球 90% 的人口暴露在超标的空气污染中。Teledyne 在突破性设计、生产和分销精密空气质量仪器方面处于全球领先地位,这些仪器可以实时测量有害气体和颗粒物。 • 我们提供精密的水样采样器和流量计,以监测废水、灌溉流量、雨水、工业排放、建筑工地径流和市政废水的收集、处理和再利用。 • 每时每刻,我们的有害气体检测监测器都在让世界各地的工业工作场所变得更加安全。 • 我们制造精密的空气质量仪器,可以测量对人类健康和环境有害的常见空气污染物和颗粒物(NOx、SO 2 、臭氧、PM 10 和 PM 2.5)。我们的仪器使世界各地的政府机构能够实时检测和监测我们呼吸的空气质量,以评估其是否遵守空气质量法规,并最终减少空气污染。
在下一个时期,您的堆肥站点将逐渐填充。填充后,您会很快注意到由于分解而导致的材料体积减少。这表明您的堆肥工作得到了回报!在每一层上撒上有效的微生物,以开始堆肥过程并加快分解加速。在向垃圾箱中添加一层新的有机废物时,用有效的微生物将其喷涂为Bokashi液体。为此,最好以1:100的比例来解决制剂“ Eko Em Plus”和水的溶液。(每1升水每1升的ECO EM Plus 10 mL)。在院子里的堆肥站点添加新的废物时也要做同样的事情。这些有用且有效的微生物一直在努力将有机物分解为营养堆肥。他们加快了堆肥过程,使其更轻松,更快,更安全,防止腐烂和发射有害气体。
其中包括腐烂的食物、处理过的生物医学固体废物等。这基本上是一个先进的过程,由于我们不需要使用化石燃料,因此发电成本也得到了节省。它还包括市政公司收集的所有废料,还有燃料、煤炭或任何其他成本高昂的原材料,与其他发电方法相比,它产生的有害气体也更少。大量废物可以在受控的庄园中燃烧,从而产生大量热能。在这个过程中,我们通过燃烧挨家挨户收集的废物(主要是家庭废物)来发电。此方法中使用的主要组件是加热板、升压线圈、二极管、LED、电容器、电阻器、电池、PCB 板等。电力需求日益增加,因此有必要找出可用作电力生产投入的不同类型的能源,尤其是对于印度这样的发展中国家。这种方法是发电的最佳方法之一。该项目的最大优势是除了废物之外不需要任何其他燃料。
化石燃料的使用量增加以及环境伤害的增加助长了燃油效率的汽车的进步。地球面临的严重存在挑战已引起了杂种电动汽车(HEV),该杂种是从初期阶段发展出来的,并被证明是一种解决方案。此外,在产生峰值功率时,电池的效率会降低。相反,超级电容器具有较小的能量存储容量,但可以承受峰值功率。设计一种聪明的方法来管理超级电容器和电池之间的能量平衡是这项研究的主要目标。不同的拓扑用于详细研究电池使用电容器的能量存储系统。氮氧化物(NOX),碳一氧化碳(CO),碳氢化合物(HC)和其他有害气体在集成电池 - 植物能量存储系统时释放较少。此外,它可以降低电池的负载,延长其寿命并提高其在HEV中的性能。
合成聚合物可以抵抗各种环境因素(光、氧气、湿度、热量、微生物因素),但由于其在使用寿命结束后会在环境中积累,因此成为一个重要问题。环境保护方面的新挑战要求在可生物降解材料领域采取新方法。近年来,由于需要适应环境保护和保护领域的法规,汽车工业中使用的复合材料发展迅速。因此,必须开发出适用于特定领域应用的优质材料和高度可生物降解的材料 [1]。对于这类材料,所需的特性包括:重量轻、易于操作和隔音、隔热、抗震、制造成本低、能耗低和可回收 [2]。目前,此类复合材料的回收是通过传统的机械或化学方法进行的,这需要额外的能耗并释放有害气体和污染物。本文所研究的材料在某些微菌的影响下具有更高的可降解性 [3-5]。
随着气候灾害数量的增加和地球健康状况的灾难性恶化,我们必须立即改变传统的生存方式,以避免即将到来的灾难。传统方法依赖于化石燃料的使用,而化石燃料不仅正在以惊人的速度消失,而且在消耗时释放有害气体,对环境构成威胁。太阳能电池的出现促使人们利用太阳能作为可再生资源。然而,地球上的太阳能电池在黑暗中缺乏阳光。地球上的太阳能电池板也受到云层的不利影响,云层会阻挡太阳光线。使用太阳能卫星 (SPS) 是克服在地球上生产太阳能的困难的一种方法。太空太阳能卫星 (SSPS) 从太空收集太阳能并将其转化为电能,然后将电能无线传输到地球。在一年中,除了春分期间的短暂间隔外,SPS 99% 的时间都被太阳照射。此外,微波能量不受云层或其他障碍物的阻挡,是一种理想的电源。而太阳能站则要求重量轻、便于携带,这就需要使用重量轻的光伏电池和高压发电,此外还要满足高效率、大型相控阵和经济的火箭等要求。
HARUNA MOHAMMED 1 , OLANITE OLANREWAJU ADE 2 1, 2 尼日利亚明纳联邦理工大学电气/电子工程系 摘要 - 持续性化石燃料燃烧对环境有重大影响。因此,转向可再生能源系统或替代能源系统混合有助于最大限度地减少化石燃料排放的有害气体。本文介绍了在尼日利亚尼日尔州 FM Maitumbi 村建立混合光伏/柴油和电池系统的可行性评估。使用 HOMER 优化软件进行可行性分析。最佳混合光伏/柴油系统配置显示了如何减少大量二氧化碳,以及光伏渗透的影响。比较光伏柴油电池、无电池光伏柴油、独立柴油和独立光伏系统的系统配置,其能源成本分别为 0.4901 美元/千瓦、0.642 美元/千瓦、0.640 美元/千瓦和 0.699 美元/千瓦。光伏柴油电池混合动力系统 (HPS) 是为所考虑的地理区域设计的,考虑到净现值成本、能源费用、二氧化碳排放量、过剩发电量和可再生能源渗透率。索引术语-可再生能源、能源成本、排放、HOMER、辐照度和尼日尔州
在禽舍中,动物新陈代谢和动物粪便分解会产生氨 (NH 3 ) 等有害气体。氨的产生是由于微生物分解或还原含氮物质,特别是垫料中所含尿酸的分解。NH 3 的产生和浓度水平取决于多种因素,例如垫料类型和管理、湿度、pH 值和温度。温度和湿度必须分别保持在 13 至 27°C 和 50 至 70% 的范围内。高温和高湿的结合促进了细菌的生长,从而通过有机物的分解产生氨 [30]。在家禽中,氨的浓度必须保持在 10 到 25 ppm 之间,并且不超过 35 ppm,暴露类型最长为五十分钟,通常采用的限制是 15 ppm。平均硫化氢在最长五十分钟内不能超过 10 ppm,并且不能超过 15 ppm。二氧化碳浓度 (CO 2 ) 的阈值限制值为 5,000 ppm,通常必须保持在 2500 ppm 以下。还会产生其他气体,例如甲烷 (CH 4 )、硫化氢 (H 2 S)、一氧化碳 (CO)。在本文中,我们的贡献是通过人工智能算法监测和预测家禽的空气质量。