气候变化是气候科学中的重要话题,近年来准确,高分辨率数据集的可访问性促进了从大数据资源中提取更多见解。尽管如此,目前的研究主要集中在均值变化上,并在很大程度上忽略了概率分布的变化。在这项研究中,开发了一种称为Wasserstein稳定性分析(WSA)的新方法,以识别概率密度函数(PDF)的变化,尤其是气候变化中极端的事件变化和非线性物理价值约束变化。WSA适用于21世纪初,并与传统的均值趋势分析相比。结果表明,尽管没有明显的趋势,但赤道东太平洋的炎热极端却下降了,极端极端的增加,表明LaNiña样温度变化。在两个北极位置进行进一步的分析表明,海冰严重限制了表面空气温度的热极端。随着海冰融化,这种影响正在减少。通过揭示PDF变化,WSA成为重新检查气候变化动态的有力工具,提供了增强的数据驱动的见解,以理解气候演化。
摘要:太阳能和风能等可再生能源具有间歇性,因此需要混合可再生能源系统 (HRES),该系统可以使用沼气发电机和电池为偏远和离网地区提供不间断的可靠能源。在本研究中,传统的光伏板已与相变材料 (PCM) 集成在一起以增强功率。此外,针对印度钦奈炎热潮湿的气候地区,对各种配置(i. PV-风能-电池系统,ii. PV-PCM-风能-电池,iii. PV-风能-沼气-电池和 iv. PV-PCM-风能-沼气-电池)进行了比较。已经进行了优化以最大限度地降低能源成本,并且还计算了净现值成本。研究表明,将 PCM 与基于光伏-风能-沼气-电池的离网系统集成,可节省 22 万美元的净现值成本,并将能源成本从 0.099 美元/千瓦时降低至 0.094 美元/千瓦时。同样,对于另一种离网 HRES 配置的光伏-风能-电池,PCM 的集成可节省 17 万美元,并将能源成本从 0.12 美元/千瓦时降低至 0.105 美元/千瓦时。
太阳能疫苗储存器是一种利用太阳能发电的冰箱。在炎热地区,太阳能冰箱可以保持肉类和奶制品等易腐商品的低温,还可用于将疫苗保持在适当的温度,以尽量减少变质。太阳能冰箱更有可能在欠发达国家使用,以帮助减轻贫困和气候变化。发达国家的插入式冷却器配有备用发电机,可以可靠地储存疫苗,但发展中国家需要其他制冷技术,因为这些国家的电源可能无法预测。在这种情况下,太阳能疫苗储存系统可以帮助克服电力中断和移动性等问题。本概述描述了在寒冷环境中安全储存疫苗和其他医疗和家庭用品而不损害其质量。该系统将由太阳能电池板供电,电池用于存储,以及 AT MEGA 328 处理器和其他组件供电。拟议的系统将帮助用户或所有者保持凉爽的温度以保存产品。太阳能被捕获并储存在系统中以备将来使用。该系统是便携式的,用户可以随身携带。该系统还设计为在单相 230 伏电源下运行。
清洁和消毒设备以去除球虫卵囊(卵)是一项挑战,因为卵囊很坚韧,并且能抵抗许多常见消毒剂。我们将为您提供清洁和消毒的一般准则,这将有助于减少设备上的卵囊数量,但可能无法消除它们。1. 开始之前,将设备移离您饲养鸟类的地方。2. 首先,使用大量水和一些洗洁精或其他常见清洁剂洗去污垢和大部分球虫卵囊(卵)。让设备彻底干燥后再进行消毒步骤。3. 然后,根据标签说明使用消毒剂。EPA 未将任何消毒剂标记为可有效对抗球虫或其他寄生虫,因此请选择可有效对抗沙门氏菌和禽流感病毒的消毒剂(标签上有此信息)。务必让产品保持所需的接触时间。 4. 最后,让设备在阳光下或其他炎热环境中晾干,例如封闭的棚子。 5. 作为额外的预防措施,利用“停机时间”进一步减少任何残留的细菌:将设备晾干后放在无虫害的房间中几天,然后再在饲养鸟类的地方使用该设备。
预计 2024/25 年度(5 月至 4 月)南非糖产量将比去年下降 3% 至 200 万吨,原因是炎热干燥的天气导致甘蔗产量和单产下降。预计对改善甘蔗质量和磨坊效率的持续投资将有助于提高未来的糖产量。由于预计糖产量下降,预计糖出口总量将下降 40,000 吨至 770,000 吨。据估计,南非仍将是全球十大糖出口国之一,马来西亚、韩国和英国是去年最大的目的地。过去几年,根据美国关税配额 (TRQ) 对美国的出口一直稳定在 37,000 吨左右。据估计,进口量下降 3% 至 350,000 吨,其中 93% 来自过去一年的斯威士兰。斯威士兰是南非关税同盟 (SACU) 的一部分,因此不征收进口关税。 2024 年 8 月,南非税务局将糖的关税从 1093.6 兰特(60.72 美元)提高一倍至 2348.9 兰特(130.41 美元),以保护该行业免受全球糖价下跌的影响,从而限制进口。南非是 40 大糖进口国之一。
电池热管理系统(BTM)的控制对于在炎热天气下电动汽车(EV)的热安全性,能源效率和耐用性至关重要。为了解决电池冷却优化问题,本文利用动态编程(DP)制定基于在线规则的控制策略。首先,建立了LIFEPO 4电池组的电热模型。在不同的速度轮廓和温度下提出了面向控制的BTMS模型。然后在DP框架中,将包括电池老化成本和冷却引起的电力成本组成的成本函数最小化,以获得最佳的压缩机功率。通过确定三个规则“快速冷却,缓慢冷却和温度维度维护”,这是一种基于规则的近乎基于规则的冷却策略,它使用尽可能多的再生能量来冷却电池组,以进行在线执行。仿真结果表明,在不同的操作条件下,提出的在线策略可以大大改善驾驶经济并减少电池降解,与离线DP相比,电池损失差异不足2.18%。最终提供了有关不同实际情况下电池冷却的建议。
•模型代码增加了采样漏气(鼓风机门),管道泄漏(风管爆破器)和用于多户住宅的机械通气测试。奥斯汀修正案已经允许进行采样。奥斯汀建议将修正案与新的模型代码要求保持一致。•模型代码已将建筑物信封的空气泄漏目标从5到4 ACH50的气候区域2。奥斯汀建议将修正案与新的模型代码要求保持一致。注意,由于2021 IECC中引入的机械通气测试要求,奥斯汀的许多项目已过渡到内联风扇。整个住宅机械通气的这种变化使ACH更智能减少。仍需要做一些工作来教育和培训当地承包商和建筑商,以避免在我们炎热,潮湿的气候中可能发生的潜在霉菌/霉菌问题。•模型代码已将导管泄漏测试目标更新为表格,以说明房屋地板面积和管道收益次数。对管道泄漏测试的奥斯汀修正案已经进行了十多年。奥斯汀建议按照目前修订的管道泄漏测试目标。
抽象的高粱双色是一种重要的全球作物,适合于玉米或米饭更炎热,更干燥的条件下壮成长,具有与独特且分层的土壤微生物组相互作用的深根,在植物健康,生长和碳存储中起着至关重要的作用。对农业土壤的微生物组研究,尤其是生长二色的田地,主要限于表面土壤(<30 cm)。在这里,我们研究了土壤特性,田间位置,深度和高粱类型的生物因子的非生物因素,跨土壤微生物组上的38种基因型。利用16S rRNA基因扩增子测序,我们的分析揭示了微生物组成的显着变化,并且无论基因型或田间如何,双色链球菌内的土壤深度增加。值得注意的是,特定的微生物家族,例如热蛋白孢子科和ABS-6阶内未分类的家族,富含30厘米以上的更深的土壤层。此外,微生物的丰富度和多样性的深度下降,在60-90 cm层达到最低限度,而层的多样性则超过90 cm。这些发现突出了土壤深度在农业土壤微生物组研究中的重要性。
Essential Energy 运营着澳大利亚最大的电网,覆盖新南威尔士州 95% 的地区和昆士兰州南部的部分地区。Essential Energy 对其电网和非系统资产进行了大量投资,这些资产以经济高效的方式运营,以确保为客户和利益相关者实现价值最大化。这涉及审慎的风险管理规划,并确保 Essential Energy 的网络服务保持安全、可靠和可持续。该计划详细说明了 Essential Energy 管理公司资产引发火灾的潜在风险的策略。澳大利亚东南部有大片森林火灾多发区。Essential Energy 运营着一个以农村为主的网络,这些网络通常被认为是森林火灾多发区,对公众的风险程度从低到高不等。含油的桉树、干草、低湿度和炎热阵风的结合导致了高火灾风险时期。火灾会造成巨大的财产、牲畜和野生动物损失,并对人类生命构成真正的威胁。所有架空能源网络都是潜在的火源,如果在高风险期间发生网络故障,可能会造成广泛而严重的损害。1.1 咨询
摘要 气候变化是当前最重大的挑战之一。减少温室气体排放和全球能源需求已成为一个重要的研究课题。这些挑战增加了人们对改造现有建筑的兴趣。能源改造,即节约能源和优化能源利用,对于缩小有限资源和不断增长的能源需求之间的差距是必不可少的。应用节能隔热系统可以显著减少夏季建筑物空调系统消耗的能量。因此,建筑隔热已成为一个有前途的研究课题,尤其是基于纳米材料的隔热材料,因为它们的 U 值较低。本研究论文研究了埃及一栋旧教育建筑的能源改造效果,该建筑使用 Nanogel ® 气凝胶隔热材料将其与建筑围护结构集成在一起,同时使用真空隔热板 (VIP) 进行隔热。能量模拟由 DesignBuilder 软件(版本 6.1.0.006)执行。结果表明,在建筑围护结构中集成 VIP 和气凝胶可以提高建筑物在炎热气候(如埃及)中的热性能,该建筑在夏季尤其需要冷却负荷。它还显示出年能耗显著减少,与基准情况相比节省高达 36.5%。关键词:纳米绝缘材料、改造建筑、能源效率、模拟、气凝胶、VIP。