历史。杰斐逊县的土地所有者于 1916 年建立了北部灌溉区(“灌溉区”),为他们的农田提供可靠的灌溉水源。该区位于德舒特斯河流域,目前为杰斐逊县近 59,000 英亩的农田提供灌溉用水。作为地方政府实体,该区由当地选举产生的董事会管理。它与美国垦务局 (BOR) 签订了合同,是德舒特斯盆地控制委员会的一部分,该委员会由八个灌溉区和市政当局组成,就俄勒冈州中部和用水者面临的问题进行合作。项目摘要。运河浮动光伏项目(“项目”)是一个试点项目,旨在研究在 NUID 主运河中使用浮动太阳能电池板的技术和经济可行性,以改善本德和马德拉斯社区的供水安全,降低水成本,并实现预计的清洁能源目标。拟议项目结合了浮动太阳能技术和水动力涡轮机。 2024 年 4 月,特区从 BOR 获得了 255 万美元的拨款,用于实施浮动太阳能技术,特区打算对该项目这一部分进行正式的竞争性招标程序。出于这些书面调查结果中所述的原因,特区打算与 Emrgy 签订独家合同,在 BOR 和 NUID 基础设施内安装其专有的水动力技术。该项目产生的收入预计将覆盖 Emrgy 的初始投资成本,并为 NUID 产生收入来源。调查结果。使用水动力技术的独家供应商将极大地帮助解决以下相关因素:实验项目。虽然提议的技术已在美国其他地区成功实施,但该项目将是俄勒冈州的第一个此类项目。特区的市场研究发现,Emrgy 和其他公司都提供浮动太阳能技术,因此有必要对该项目这一部分进行竞争程序,以确保为特区服务的社区带来最佳的整体价值。相比之下,同一项研究发现,Emrgy 的专有水动力技术是独一无二的,因此竞争性工艺不太可能提供“同类”比较。此外,Emrgy 在类似项目中成功运用其专有技术将有助于最大限度地降低该区使用未经测试的方法的风险。
摘要:可再生能源和能源效率措施是减少二氧化碳排放的有效手段。太阳能和风能技术主要是为了满足离网偏远地区或没有电网连接地区的能源需求而开发的。然而,众所周知,这些资源的发电量受到日常波动和季节性变化的影响。减轻这种影响的一种方法是将水动力资源纳入能源系统,但这种方法尚未得到很好的研究。因此,本研究探讨了设计一种混合系统的前景,该系统将水动力能整合到离网区域进行电气化。水动力能的产生取决于水流速度 (WFV)。我们采用基于模型的方法估计 WFV,以地理和天气数据作为输入。结合微电网中其他组件(风力涡轮机、光伏板、电池和柴油发电机)的模型,以总净现值成本和能源成本作为性能标准,制定了一个优化问题。遗传算法 (GA) 用于解决该问题,以确定最佳系统配置。将我们的方法应用于尼日利亚的一个小社区,我们的研究结果表明附近河流的流速在 0.017 到 5.12 米/秒之间,平均流速为 0.71 米/秒。最终的最佳微电网由 320 千瓦光伏、120 台 6.91 千瓦时电池、2 台(27 千瓦)水力涡轮机、一台 120 千瓦转换器、零风力涡轮机和一台 100 千瓦柴油发电机组成。因此,每年产生的总能量将达到 471,743 千瓦时,其中 12% 来自水力能。总净现值成本、能源成本和资本成本分别为 1,103,668 美元、0.2841 美元/千瓦时和 573,320 美元。
配体在uences中纳米生物界面的热电导率,改变了NP周围发展的温度。因此,调整NP配体组成以实现NP表面所需的温度升高,并限制对健康组织的损害,10是nal设计和利用生物医学中等离子体涂层NP的最终目标。在NP表面的温度pro的直接实验测量很具有挑战性,并且通过聚合物或量子点与NP的临时结合尝试了它。11,12一种不太直接的方法在于通过光泵和探针技术(例如时间域热剂)测量界面热电导,例如时间域热率,o ge e e EN应用于扩展表面。已经表明,配体层的存在相对于与溶剂接触的裸露固体表面增强了热导率。13 - 15 Braun和Cahill 16 - 18的开创性作品表明,界面有吸引力对涂层配体层的疏水性或亲水性的依赖性。18溶剂的性质,17金属表面19的偶联键的密度以及将液体与固体20分开所需的粘附功能是所有因素,这些因素已显示出影响的导热率。有一个普遍的共识,即在存在三组分界面的情况下,即金属 - 配体 - 溶剂,配体 - 溶剂 - 溶剂界面,具有最大的热耐药性,21因此在传热机制的研究中起着重要作用。但是,该界面不能分类为理想的固体 - 液体或液体 - 液体界面,而是严格保留了so物质
摘要:随着海洋可再生资源开始成为可行的能源,研究流体动力学和形态动力学过程对近岸的影响变得至关重要。作为在 T ELEMAC-3D 和 S ISYPHE 模块的数值建模环境中实施涡轮机的一部分,我们进行了为期 10 年的运行,以评估涡轮机对流动的近岸影响。我们使用了五个标准来定义可行的位置。涡轮机位置被添加到与流体动力学模型耦合的转换能量模型中,以便正确开发能量转换过程中的流动变化。结果表明,在三个选定地点,涡轮机并没有平等地转换场地内的电流能量。事实上,位于农场外侧的涡轮机产生了更高的转换率。这对近岸产生了以下影响:(1) 洋流强度的降低导致水柱发生强烈调整,打破了垂直环流的自然模式;(2) 横向流动的发展随着时间的推移影响底部动力学并导致沉积物沉积的变化; (3)由于流动的发散,涡轮机场周围的推移质输送率增加。理想化的涡轮机场在 10 年内生产了 1,775 吉瓦时的电力,在此期间可以为 54,181 户居民提供电力。
本报告对排水型船体水动力冲击载荷的最新进展进行了全面评估。本主题从三种不同的现象出发,即砰击、波浪拍击和正面冲击。导致水动力冲击的因素是根据环境和船舶特性来定义的。冲击理论在二维和三维分析水动力模型、水弹性模型、耐波性理论、模型试验和全尺寸数据等子类别中进行回顾。确定并描述了适合分析和潜在设计应用的技术和程序,总结了每种技术和程序的特点,并介绍了与这些技术和程序相关的示例计算。本报告最后提出了未来研究的建议。
Sesam 是一套用于船舶和海上结构水动力和结构分析的软件套件。它基于有限元法的位移公式。Sesam 的概述如下所示。四组程序:预处理器、水动力分析程序、结构分析程序和后处理器,由一组 Sesam 接口文件和格式绑定在一起,即图中的绿色“H”。所有主要的程序间通信都通过这组定义明确的文件进行。
本报告对排水型船体水动力冲击载荷的最新进展进行了全面评估。本报告从三种不同现象(砰击、波浪拍击和正面冲击)的角度考虑了这一主题。从环境和船舶特性的角度定义了导致水动力冲击的因素。在二维和三维分析水动力模型、水弹性模型、耐波性理论、模型试验和全尺寸数据等子类别中回顾了冲击理论。报告确定并描述了适合分析和潜在设计应用的技术和程序,总结了每种技术和程序的特点,并介绍了与所介绍的技术和程序相关的示例计算。报告最后提出了未来研究的建议。
其中 ∑• 是垂直力的总和(不包括上举力),而 U 是上举力。采用广义 Westergaard 方程计算水动力压力,以考虑大坝表面的倾斜度,因为基本 Westergaard 方程假设大坝表面垂直。对静态和地震后裂缝部分都施加了全上举压力,并且没有分配开裂条件下的排水有效性。设定了美国陆军工程兵团 (1995) 为混凝土重力坝制定的应力和稳定性标准,以检查大坝在静态和动态条件下的安全性。
通过帮助离网的加拿大北部社区从柴油过渡,海洋能源将在实现加拿大 2050 年净零排放目标方面发挥关键作用 蒙特利尔,2022 年 5 月 24 日——加拿大领先的水动力测试中心、加拿大水动力技术测试中心 (CHTTC) 和 ORPC 加拿大将在海洋能源集团/CanmetENERGY-Ottawa 的支持下于今年夏天部署 RivGen 可再生能源系统。ORPC 先进的 RivGen 电力系统无需水坝或水库,即可利用自由流动的河流和潮汐流中的能量。在现实世界中严酷的阿拉斯加条件下经过三个冬天的考验后,Igiugig-RivGen 项目成为美洲运行时间最长的水动力项目。 ORPC 与当地原住民社区 Igiugig 密切合作,安装了储能系统和智能电网控制系统,随着 2022 年夏季第二台 RivGen 设备的加入,全面投入运营的 RivGen 电力系统将为当地微电网提供基本负荷电力,并将社区的柴油使用量减少 60% 至 90%。曼尼托巴大学副教授兼 CHTTC 主任 Eric Bibeau 博士表示:“ORPC 的 RivGen 系统在过去三年中在阿拉斯加 Igiugig 表现出了出色的安全性和可靠性。我们期待在 CHTTC 监测、测试和验证该系统在加拿大市场的运行情况。我们相信,此次部署将加速社区领导人和政策制定者的认识和接受。”创新技术助力离网社区摆脱柴油依赖 加拿大自然资源部能源技术部门高级海洋能源工程师 Ghanashyam Ranjitkar 表示:“河流水动力能源系统提供清洁和可再生能源,有可能以有竞争力的成本提供可靠的基载解决方案,并成为偏远离网社区紧急摆脱对柴油依赖的一个有吸引力的选择。” 加速离网北部社区摆脱对柴油的依赖,是实现加拿大净零排放问责法案 (Net Zero 2050) 目标的关键和必要步骤。 预计创造 680,000 个清洁就业岗位 加拿大海洋可再生能源执行董事 Elisa Obermann 表示:“今天,像 RivGen 这样的河流水力设备可以可持续且经济地满足许多北部和偏远社区在摆脱柴油依赖过程中的能源需求,同时为加拿大创造清洁就业岗位。” 国际能源署称,海洋能源可以创造 680,000 个就业岗位,并减少 5 亿吨二氧化碳排放。 “ORPC 的 RivGen 电力系统现已成为一项成熟的技术。与 CHTTC 的合作是我们进入市场的战略的一个重要里程碑,该战略依靠持续改进和监控,为偏远社区提供最合适的解决方案。ORPC 的 RivGen 产品目前正在全球市场竞争,价值估计超过 4000 亿美元,”ORPC 加拿大总裁兼首席执行官 Alexandre Paris 表示。“与风能和太阳能一样,随着我们在加拿大、美国和南美洲的订单陆续到位,我们的成本预计将大幅下降。届时,我们计划向全球 20 多亿电力有限或无法使用电力的人们提供这一解决方案——其中 7 亿人依靠柴油来运营当地电网,”他继续说道。由于全球对 ORPC 的强烈兴趣,ORPC 在过去 24 个月内回应了来自 40 个国家的询问
GQD和TMX-FPG的形态由FESEM和HRTEM确定3 a至l。为了研究制造样品的理化特性,例如平均水动力直径和多分散性指数(PDI),实施了DLS仪器方法。这些评估被认为是评估和预测癌症治疗中药物输送系统性能的最突出的分析,因为纳米载体的各个方面与纳米载体的直径和分散性直接或间接相关[31,32]。平均粒径为294.7 nm,对于用于药物输送的纳米颗粒的尺寸是可取的[33]。另一方面,通过应用FESEM和HRTEM确定合成样品的大小,形状和形态。基于结果,确定的平均粒径大于