图 1 电网与电表后能源供应之间的电力系统相互作用(参考文献 [1] 中的图 4)1 图 2 全钒氧化还原液流电池的原理和配置(参考文献 [19] 中的图 2)8 图 3 锂离子电池的热失控状态和相关的缓解策略(Feng 等 [29] 中的图 3)10 图 4 维多利亚大电池火灾事件 [47] 13 图 5 BESS 的网络威胁分类(参考文献 [65] 中的图 2)18 图 6 用于 BESS 的全球标准的高级列表 20 图 7 BESS 指导流程图 32 图 8 CFD 模拟的 BESS 热羽流,显示空气温度的热轮廓(35°C 平静风条件)33 图 9 CFD 模拟的 BESS 热羽流,显示空气温度的热轮廓(20 km/h,BESS 长面对准风条件)34 图 10安全案例大纲的制定(参考文献 [71] 中的图 9) 37 图 11 HAZID 研究流程图 41 图 12 AS 1170.2 中定义的澳大利亚风区(图 3.1 (A))。来源:AS 1170.2:2021。 58 图 13 下午 3 点年度风玫瑰图比较。来源:BoM(2023 年)。从左上角开始顺时针方向:格拉德斯通(昆士兰州)、诺拉(新南威尔士州)、珀斯(西澳大利亚州)和拉筹伯谷(维多利亚州) 59 图 14 澳大利亚(顶部)和美国(底部)的年平均气温图。注意:50°F = 10°C,60°F 16°C,70°F 21°C。 61 图 15 澳大利亚年平均每日太阳辐射图 62
污染扩散的风洞和数值模拟:一种混合方法 1. 介绍.....................................................................................................................................................................1 1.1 流体建模.....................................................................................................................................................2 1.2 计算建模......................................................................................................................................................2 1.3 混合建模......................................................................................................................................................3 2. 空气污染空气动力学的里程碑....................................................................................................................4 2.1 流体建模的应用年表....................................................................................................................5 2.2 计算流体动力学的应用年表....................................................................................................................7 3. 相似性和流体建模概念....................................................................................................................9 3.1 烟囱羽流建模.....................................................................................................................................15 3.2 与烟囱相互作用的烟囱羽流建模....................................................................................................................1结构.................................
I.引言国家航空航天管理局(NASA)的游戏改变开发项目(GCD)羽流相互作用(PSI)项目[1]旨在发展代理在预测PSI行为方面的能力。这包括关注计算流体动力学(CFD)模拟中利用模型的成熟[2]。这些CFD工具的验证和验证需要一组强大的数据,该数据表征与PSI相关的各种不同的物理行为。为此,PSI项目已开展了一个新的地面测试活动,称为物理浓缩距离测试(PFGT)[3]。PFGT是作为一个实验测试床开发的,其总体目标是生成对PSI相关物理学的计算流体动力学验证所需的数据[2,4-7]。PFGT的主要数据目标
污染扩散的风洞和数值模拟:一种混合方法 1. 介绍.....................................................................................................................................................1 1.1 流体建模....................................................................................................................................2 1.2 计算建模....................................................................................................................................2 1.3 混合建模.......................................................................................................................................3 2. 空气污染空气动力学的里程碑.........................................................................................................4 2.1 流体建模的应用年表....................................................................................................................5 2.2 计算流体动力学的应用年表....................................................................................................7 3. 相似性和流体建模概念....................................................................................................................9 3.1 烟囱羽流建模....................................................................................................................15 3.2 与烟囱相互作用的烟囱羽流建模....................................................................................................1结构.................................................................................16 3.3 建模与自然通风................................
对监测CO2注入的积极和被动的地震:最佳实践和最近的进步Rob Kendall Don Lawton碳捕获和储存量在过去几年中急剧增长,并且预计在不久的将来预计达到指数增长以实现气候目标。确保长期遏制羽流对于这些项目的成功至关重要。在这些末端,已利用各种监测方法来监测注入储层和羽流。其中包括3D和4D地震和诱导的地震性监测等。主动3D和4D地震将需要了解基线储层条件并监视Caprock完整性和CO2羽流迁移。将需要被动地震以建立背景地震性并监测二氧化碳注入期间诱导的地震性。在本届会议上,我们邀请了有关本地和国际摘要的最佳实践,案例研究和最新进步,这些谈判是对CCS注入预测进行创新,优化或以其他方式进行的。
天花板下方的最高气温是隧道安全的重要参数。本研究分析了由自然通风隧道中双火源驱动的最大过量天花板气温的特征。进行了一系列的小型隧道火力实验,并具有不同的火灾分离距离和热量释放速率。还进行了基于同等虚拟起源的理论分析。结果表明,当两个火羽流到天花板之前合并时,仅存在一个峰值气温,而当两个火羽完全分离时,可以观察到两个峰值气温。隧道天花板以下的最高过量气温随着羽流合并区域的火灾分离距离的增加(S 当火力分离距离进一步增加(S> S CP)时,火灾分离距离对天花板下方的最高气温的影响非常有限。 此外,考虑到不同的羽流合并状态,建议使用同等火源的模型预测天花板以下的最大过量气温。 本研究有助于理解由双火驱动的烟气最大气温特性,而自然通风隧道中的热量相等。当火力分离距离进一步增加(S> S CP)时,火灾分离距离对天花板下方的最高气温的影响非常有限。此外,考虑到不同的羽流合并状态,建议使用同等火源的模型预测天花板以下的最大过量气温。本研究有助于理解由双火驱动的烟气最大气温特性,而自然通风隧道中的热量相等。
在6月3日,Origin在6月2日晚上收到了EPA的电话,涉及来自Eraring Power State堆栈的可见羽流的报告。羽流的图像也发布在当地社区Facebook页面上。起源进行了调查,很明显,由于凉爽的夜空空气和相对湿度高,原因是水蒸气从排气中凝结了出来。在响应EPA的调查时,由环境保护许可证(EPL1429)调查的原程确认的排放始终在集中度范围内,并且污染控制措施有效地运行。EPA建议他们对Origin对此事的审查和回应感到满意。
Elaine Petro 教授 康奈尔大学 分子离子束和束表面相互作用的多尺度建模 电喷雾离子源是卫星推进、生化分析和各种表面处理行业领域的使能技术。这些应用推动了对扩展离子束的物理和粒子碰撞的化学的更深入了解。电喷雾离子羽流对最先进的等离子体建模技术提出了挑战,因为关键过程发生的长度和时间尺度范围很广(即纳米级发射点和厘米级操作体积)。伴随着这些空间梯度的是离子和中性群体中的大密度和速度梯度。此外,电喷雾羽流是具有非麦克斯韦分布的非中性等离子体。我们介绍了最先进的分子离子羽流动力学和化学数值模型,这些模型对于探索设计变量、了解操作条件和提高性能必不可少。除了卫星推进中的应用外,我们还将讨论在其他相关领域利用这些离子源的机会。
thermophile 嗜热生物 适应高温如温泉、海底排热口及室内热 水管的生物体。能在高达 50 ℃的温度下 生长的一大类细菌、真菌和简单动植物 体;嗜热生物可在高于 50 ℃的环境下生 长繁殖。根据最适生长温度可将嗜热生 物划分为简单嗜热生物( 50-65 ℃),嗜热 生物( 65-85 ℃),极嗜热生物( >85 ℃)。 见: 中温生物 ( mesophile ), 嗜冷生物 ( psychrophile )。