对于给定的冷却器,随着冷却水出口温度下降,制冷剂温度和压力也必须下降。相反,随着冷却水出口温度升高,制冷剂温度和压力也会升高。当冷却水出口温度发生变化时,压缩机必须做的功也会发生变化。冷却水出口温度变化对功耗的影响可能为每华氏度 1.0% 到 2.2% [每摄氏度 1.8% 到 4.0%]。始终考虑整个系统的能耗,而不仅仅是冷却器。重要的是要记住,虽然降低冷却水出口温度会损害冷却器,但它可能会降低整个系统的能量,因为通过系统泵送的水更少。系统交互在第 27 页的“系统设计选项”中进行了更详细的介绍。
对于给定的冷却器,随着冷却水出口温度下降,制冷剂温度和压力也必须下降。相反,随着冷却水出口温度上升,制冷剂温度和压力也必须上升。当冷却水出口温度发生变化时,压缩机必须做的功也会发生变化。冷却水出口温度变化对功耗的影响可能为每华氏度 1.0% 到 2.2% [每摄氏度 1.8% 到 4.0%]。始终考虑整个系统的能耗,而不仅仅是冷却器。重要的是要记住,虽然降低冷却水出口温度会损害冷却器,但它可能会降低整个系统的能耗,因为通过系统泵送的水更少。系统交互在第 27 页的“系统设计选项”中进行了更详细的介绍。
为了选择最优化的工程布置方案,对四种工程布置方案进行了研究: 方案一:布置为地下电站,该方案的其他组成部分包括上水库、取水口建筑物、压力钢管/压力井、尾水出口和下水库,容量为1500 MW。 方案二:布置为地面电站,该方案的其他组成部分包括上水库、取水口建筑物、压力钢管/压力井、尾水出口、尾水渠和下水库,容量为1500 MW。 方案三:布置为地下电站,该方案的其他组成部分包括上水库、取水口建筑物、压力钢管/压力井、尾水出口、尾水渠和下水库,容量为810 MW。 方案四:布置为地下电站,该方案的其他组成部分包括上水库、取水口建筑物、压力钢管/压力井、尾水出口、尾水渠和下水库,容量为550 MW。这四种方案的布局有四个不同的下水库位置和三个不同的上水库位置。方案 1 和方案 2 的上水库位置相同。但是,方案 1 和方案 2 的下水库位置略有不同。方案 3 和方案 4 的项目布局有独立的项目组件,所有组件(即上水库、下水库和输水系统排列)的位置都不同。
经修订的1976年PA 399的《密歇根州安全饮用水法》要求每种非交易量非社区供水才能开发CDSMI。根据规则325.11604(c)(ii),必须将完成的CDSMI提交给密歇根州环境部,大湖区和能源(Egle)。联邦规则40CFR§第141.84(a)部分还需要在2024年10月16日之前提交库存。要满足州和联邦要求,CDSMI必须在2024年10月16日之前提交EGLE。较新的联邦规则允许水供应在其完整的DSMI中参考,以前提交的服务线材料的材料在2020年1月之前提交的DSMI。这种强制性形式是针对非传染性非社区水供应(NTNCW)的特定表格,包括学校,日托中心,工业和企业等。此形式仅着眼于服务线,而不关注建筑物内的管道,配件和固定装置。该表格旨在改善供水的所有服务线材料的文档,并满足新的联邦要求。“服务线”一词应用于NTNCWS,是一条管道,将水从井或井的房屋转移到建筑物,从建筑物到另一个建筑物,从建筑物到另一个建筑物到偏远的水出口,例如特许摊位或洗手间。“库存”只是网站上的服务线及其材料的列表。CDSMI的第I部分和II的说明,用于非交易非社区供水
•油漆:从历史上看,无机铅被用作油漆的颜料。铅基油漆(LBP)在1978年的《铅基油漆中毒法》中禁止使用LBP的制造和使用之前,已广泛用于住宅中。1978年之前建造的4套房屋可能会静止一些LBP。•汽油添加剂:有机铅化合物,四乙基和四甲基是汽车汽油的添加剂。在1996年1月,《清洁空气法》禁止使用汽车。但是,繁忙的道路附近的土壤可能仍会因过去使用而受到污染。1端的航空气体仍被某些飞机使用。5•农药:含有铅并广泛用于农场和果园的农药在1988年被禁止。1•消费产品:从历史上看,铅用于多种消费产品,包括餐具,银器,珠宝和家具。4,1978年,美国消费者产品安全委员会禁止使用重量为0.06%或更高的表面铅含量的家具,玩具和其他产品,以供儿童使用。 4该百分比在2009年降至0.009%。 6铅仍然可以用于塑料中,以使其软化并使其更灵活。 4铅也用于生产电池,弹药,金属合金和产品以及X射线屏蔽设备。 1•管道系统:1986年,对《安全饮用水法》进行了修改,要求在安装和修理1988年6月以后在建筑物中提供饮用水的任何公共供水系统或管道时,需要使用无铅焊料,通量,配件和管道。4,1978年,美国消费者产品安全委员会禁止使用重量为0.06%或更高的表面铅含量的家具,玩具和其他产品,以供儿童使用。4该百分比在2009年降至0.009%。6铅仍然可以用于塑料中,以使其软化并使其更灵活。4铅也用于生产电池,弹药,金属合金和产品以及X射线屏蔽设备。1•管道系统:1986年,对《安全饮用水法》进行了修改,要求在安装和修理1988年6月以后在建筑物中提供饮用水的任何公共供水系统或管道时,需要使用无铅焊料,通量,配件和管道。7种不可利用的水出口,例如用于工业用途,消防和灌溉的水,以及包括厕所,小便池和淋浴阀在内的特定产品。8在此之前,水服务线是由铅管制成的。
自本通知发布之日起 30 天内,对此项活动感兴趣并且其利益可能受到拟议工作影响的人士均可查阅。注意:本公告和相关计划可在军团网站上查阅:http://www.sac.usace.army.mil/Missions/Regulatory/PublicNotices。申请人声明的目的申请人声明的项目目的是为拟议的 Winyah Bay Marina 的湿船台业主/租户提供船只存放和水上通道。项目描述拟议的工作包括建设一个商业码头,该码头将提供多达 79 个湿船台。具体来说,拟议的码头项目包括一个“叉形”码头配置,可从西北方向的物业进入(TMS #s 05-0056-006-00-00 和 05-0056-004-00)。通道将由一条 8' X 328' 固定人行道组成,向东南延伸至 15' X 15' 有盖固定码头。一条 4' X 15' 坡道从码头东北侧延伸至 10' X 94' 浮动码头。第二条 4' X 15' 坡道从码头西南侧延伸至 10' X 103' 浮动码头。与 10' X 94' 浮动码头相连的是拟建的 8' X 373' 浮动码头,该码头有八 (8) 个 5' X 40' 指形码头和十 (10) 个 5' X 30 指形码头。该码头将包含二十二 (22) 个 14' X 30' 适合升降的船台、两 (2) 个 14' X 40' 船台和十六 (16) 个 20' X 40' 停泊船台。 8' X 373' 浮动船坞的东南端附有拟建的 8' X 173' 浮动船坞,该船坞将向东北延伸 44',向西南延伸 129'。该浮动船坞的东南侧拟用作各种尺寸临时船只的停泊空间。10' X 103' 浮动船坞附有拟建的 8' X 297' 浮动船坞,该船坞带有十八 (18) 个 5' X 30' 指形船坞。该船坞将包含三十六 (36) 个 14' X 30' 适合船舶升降的停泊位。浮动船坞将由四十二 (42) 个不同的桩基固定。每个指状码头末端将安装三十六 (36) 个桩,每个 8 英尺走道(用于进入指状码头)的西北端将安装一个桩,最东边 (8 英尺) 的浮动码头将安装四个 (4) 桩。水中还将安装三十六 (36) 个额外的桩(每个指状码头之间一个),以定义滑道空间并固定船只。驳船上的打桩机将安装总共 129 个桩。浮动码头上将提供垃圾容器。船台上将提供单独的电源基座和饮用水出口。
• 发表日期 / 收讫日期:2021 年 4 月 6 日 • 修改发表日期 / 修改后收讫日期:2021 年 10 月 22 日 • 喀布尔日期 / 接受日期:2021 年 11 月 1 日 摘要 电子元件最关键的问题是功耗高、寿命短。本文旨在对水冷散热器的工作过程进行数值模拟,以获得最有效的设计。在此背景下,设计了四种具有不同通道(A 型、B 型、C 型、D 型)的配置,水速分别为 0.25 m/s、0.5 m/s 和 1 m/s,空气速度恒定(6 m/s),以模拟流体流动和传热。结果以温度和压力云图、速度流线图以及压力差、出口温度、温差、空气传热速率和功耗与雷诺数的关系图来评估。结果表明,在所有分析中,压力差、出口温度、功耗和空气传热速率都随着雷诺数的增加而增加。在所有配置中,水出口温度彼此非常接近,Re=2500 时在 63-65 °C 范围内,Re=5000 时在 70-72 °C 范围内,Re=10000 时在 74-76 °C 范围内。在所有配置中,A 型出口温度最低,Re=2500 时为 63.40 °C,Re=5000 时为 70.77 °C,Re=10000 时为 74.85 °C。此外,A 型在空气传热率方面表现出优于其他模型的性能,Re=2500 时该值为 1346 W,Re=5000 时该值为 1500 W,Re=10000 时该值为 1675 W。A 型几何结构中获得的最大压力差接近 3500 Pa,雷诺数值为 10000。在全面评估结果时,得出结论:B 型在传热、泵功率和进出口位置方面是最适合使用的模型。关键词:电子冷却、散热器、液体冷却、数值建模 Öz Elektronik bileşenlerin en önemli sorunları、yüksek güç tüketimi ve kısa ömürdür。但是,您可以通过使用 olarak 模型来解决这个问题。 Bu kapsamda akış ve ısı Transferini simüle etmek için suyun 0.25 m/s, 0.5 m/s ve 1 m/s hızlarında ve sabit hava hızında (6 m/s) farklı geçişlere sahip dört farklı geometri (Tip-A, Tip-B, Tip-C, Tip-D) dizayn edilmiştir。声音、基本关系、基本关系、基本关系、基本关系、基本关系、哈瓦亚奥兰的转移和雷诺兹的图像olarak değerlendirilmiştir。雷诺兹 (Reynolds) 的分析表明,他的艺术作品是从根本上发展起来的,并且是在不断发展的,因此,他将自己的作品传给了艺术大师。 Tüm modellerde suyun çıkış sıcaklıkları birbirine çok yakın olup Re=2500 için 63-65 °C, Re=5000 için 70-72 °C ve Re=10000 için 74-76 °C aralığındadır。 Tüm modeller arasında Re=2500 için 63.40 °C,Re=5000 için 70。A型出口温度最低,Re=10000时为77℃,为74.85℃。此外,Type-A 在向空气传递热量方面表现出比其他型号更好的性能,Re=2500 时为 1346 W,Re=5000 时为 1500 W,Re=10000 时为 1675 W。在 A 型几何结构中获得的最大压差为,雷诺数为 10,000 时压差约为 3500 Pa。对结果进行整体评估后,得出结论:从传热、泵功率和进出口位置来看,B型是最适合使用的模型。关键词:电子冷却,散热器,液体冷却,数值建模