热泵在减少供暖中化石燃料的使用方面发挥着重要作用。它们增加了电力需求,但也可能促进可变可再生能源的系统整合。我们分析了到 2030 年德国分散式热泵扩张的三种情景,重点关注缓冲热存储的作用。使用开源电力部门模型,我们评估了成本、容量投资和排放影响。我们发现,在风力发电扩张潜力有限的情况下,太阳能光伏投资可以与热泵的推出一起以经济高效的方式进行。结果进一步表明,短期热存储大大减少了对固定容量和电池存储的需求。更大的热存储规模不会显著改变结果。将热泵的数量从 170 万台增加到 1000 万台,每年可以节省德国整体天然气消耗的约四分之一,以及家庭建筑相关二氧化碳当量排放量的约一半。
计时器外围设备对于所有嵌入式设备至关重要[3]。微控制器单元(MCUS)的摄影师今天提供了大量的计时器模块,从通用物质到高度专业的组件。随着新兴的互联网(IoT),嵌入式控制者的设备,应用程序,应用程序和部署上下文的增加,数量和异质性增加了,对促进可移植性的声音硬件抽象的需求也是如此。嵌入式操作系统(OSS)是在物联网中开发可持续应用的普遍解决方案。越来越流行的嵌入式OS是Riot [1]。此开源OS明确针对低功率和资源约束的嵌入式设备。Riot提供了五个不同的低级计时器模块,它们的使用和功能可用性都不同。通过这项工作,我们想设计一个新的低级计时器界面,该接口统一了当前API并在此简化整个Riot生态系统中的计时器使用情况。我们从第2节中的计时器外围设备进行大规模分析开始,然后绘制低级计时器-API,该计时器API改进了现有的
Health Connector 致力于最大限度地提高马萨诸塞州小型雇主的可获得性和可负担性。为了实现这些目标,Health Connector for Business 为马萨诸塞州的小型雇主提供了前所未有的灵活性、选择和节省机会。
第一单元的章节解释了提供混合灵活课程和计划的理由,回答了与“为什么?”相关的重要问题。第 1.1 章“开端”讲述了在高等教育中多模式和混合或混合教学实践背景下出现的 HyFlex 设计的发展。本章还介绍了与 HyFlex 相同的其他方法,这些方法使用不同的术语进行命名,以及几种非常相似的方法,这些方法支持不同的学生参与模式,但不符合我们被视为 HyFlex 的标准基线要求。第 1.2 章“混合灵活课程和计划的成本和收益”描述了教师、学生和管理员在实施 HyFlex 方法时遇到的许多常见成本和收益。其他章节也讨论了具体的成本效益关系,尤其是在第三单元的案例报告中,但第 1.2 章将它们简要地讨论在一起。第 1.3 章第 1.3 章“混合灵活课程设计的价值观和原则”解释了指导 HyFlex 课程设计的基本价值观和普遍原则。四大原则支柱为设计师提供了基础,使他们能够构建有效的课程和计划,以满足学生的需求并实施有效的实践。第 1.4 章“设计混合灵活课程”解释了一种适用于 HyFlex 课程环境的简化教学设计方法。本章中的设计指导旨在补充和补充教师(和设计团队)在其单一模式课程中已经实施并遵循的有效设计实践。
定向能量沉积(DED)过程已用于增强机械性能,维修和部分制造。由于DED打印零件的质量较低,因此需要后加工。即使零件在相似的条件下打印,尺寸变化也经常由于小打印错误的积累而发生。由于工具过度喂养和由于这种变化而导致的非切割区域的出现,无法保证成品零件的质量。因此,考虑实际印刷零件形状,应进行后进程加工。在此,提出了灵活的后进程加工,是通过使用DED印刷零件的机器测量(OMM)来利用形状信息来提出的。通过印刷部分的几何维度的距离计算加工设计形状的过程余量。进给率(覆盖)和每个打印零件的加工路径都会根据过程余量灵活确定。此技术应用于用STS 316L材料印刷的口袋形部分,并建立了粗糙和完成的加工条件。通过灵活调整进料率来减少粗糙的加工时间。分别在30和0.25μm下达到了准确性和表面粗糙度的最终形式。