由于石油原油价格高昂,人们对国内生产生物燃料产生了兴趣,这促使人们考虑用液体来替代或延长传统的石油衍生燃料。虽然乙醇作为汽油增量剂受到了广泛关注,但这种液体存在许多问题,例如对发动机部件的腐蚀性和相对较低的能量含量。由于这些原因和其他原因,丁醇已被研究作为汽油增量剂。对于任何要设计或采用的增量剂,合适的热物理性质知识库都是一个关键要求。在本文中,我们利用先进的蒸馏曲线计量法对典型汽油与正丁醇、2-丁醇、异丁醇和叔丁醇的混合物进行了挥发性测量。这项最近推出的技术是对传统方法的改进,其特点是 (1) 每种馏分都有一个明确的成分数据通道(用于定性和定量分析);(2) 温度测量是可以用状态方程建模的真实热力学状态点;(3) 温度、体积和压力测量具有低不确定度,适合状态方程开发;(4) 与一个世纪的历史数据一致;(5) 评估每种馏分的能量含量;(6) 对每种馏分进行痕量化学分析;(7) 对每种馏分进行腐蚀性评估。我们已将新方法应用于碳氢化合物混合物和共沸混合物的基础工作以及实际燃料。我们测量的燃料包括火箭推进剂、汽油、喷气燃料、柴油(包括含氧柴油和生物柴油)和原油。
默认值基于2018年BERDO数据。它们代表每种建筑物使用类型的年度能源使用(KBTU),除以该建筑物使用类型的建筑物的平方英尺,除以12,以获得月度值,并乘以150%。由于年度能源使用是多种燃料类型的总和,因此每种建筑物使用类型都有一个混合排放因子,代表用于该建筑物使用的燃料的组合,应用技术方法中使用的排放因子概述。通过构建使用类型的混合排放因素将每年更新。
介绍了当前通过显示屏或头戴式显示器提供增强现实的方法。其中包括一系列技术,介绍了每种技术在应用于 RETINA 概念时的优点和缺点。对列出的各种技术进行了分析,以从人为因素的角度研究每种技术的人体工程学可行性以及风险和好处。还包括在标准和低能见度条件下从控制塔提供 ATC 服务的任务分析,重点关注 RETINA 概念将如何影响它们。本次审查将为 WP2 中要开发的合成视觉系统和概念提出操作要求。
但将基因驱动引入野外需要地方、国家和国际层面的一致同意。一旦释放,我们就不能将其限制在一个国家或轻易禁用它。有些人担心基因驱动的生态后果。幸运的是,每种昆虫都有自己的双性基因版本,因此冈比亚按蚊中的 dsx 基因驱动不会传播给其他昆虫,例如蜜蜂。出于同样的原因,消除其他蚊媒疾病需要针对携带这些疾病的每种蚊子使用不同的 dsx 基因驱动。结论