我们认识到创新在加速我们的可持续性努力方面的重要性。SMRT火车一直在开发绿色站和基于绿色通信的火车控制(CBTC),以减少能耗。绿色站利用人工智能(AI)算法来预测车站热负载并减少能源消耗,而不会损害通勤舒适性。Paya Lebar和Macpherson Circle Line(CCL)电台的价值证明分别可节省约8%和6%。如果在所有SMRT地下车站都推出了绿色站概念,则将每年节省超过7,000 MWH的电力。该概念是由工程师学会授予新加坡可持续发展奖2023,这是可持续性类别的创新项目/解决方案。
温度控制是在从处理到消费者的分发过程中,延迟易腐烂食品的质量恶化(例如新鲜SH)的关键参数。本论文旨在通过实验和数值传热建模来分析和改善新鲜SH寒冷链中的温度管理。环境和产品温度映射在实际的多模式分配链中,既是海洋又是空气的。结果是模拟实验的基础,其中将不同的包装单元和解决方案在热绝缘和产品质量维护方面进行了比较,并提出了更最佳的质量。实验结果用于验证3-D热传输模型的冷水或超级冷的白色SH,在热负载下包装在托盘上的单个盒子或多个盒子中。
图1显示了与冰箱9氨水冷却器集成的冰川系统的示意图。TES具有现有的氨冷藏量,以优化主要生产环境中的过程冷却技术。ThermCold Dyn 900 TES单元提供2.6 MWH(电池等效电池的650 kWh)储能。冰川选定的PCM 0(0˚CPCM)作为此应用程序的最佳PCM,Dynalene HC30作为HTF。与TES系统结合使用,开发了高级控制预测算法(ACFA)。ACFA的实施是为了预测热负载,电力要求和电力成本,以管理充电和排放事件并降低电力成本。预测价格遵循国家能源市场(NEM)在线发布的建议零售价(RRP)。
在寒冷的月份,房主观察到标准电动热泵根本无法提供足够的舒适度。当它们只能产生低于平均体温(98.6°F)的最高空气温度时,在这些寒冷条件下的电热泵的热量不会产生足够的舒适度。当加热载荷超过电动热泵的能力时,热泵关闭,内部辅助加热,以电条加热的形式打开,以满足较低温度下增加的热负载。在辅助加热模式下,鼓风机以高速运行,这可以将气流速率提高到通常高于管道工作的水平,可以支持并降低热泵系统的整体性能。在温度较低的地区,直接电力用于辅助加热,由于电力的使用增加,间接温室气体排放量显着较高。
- 开发了转换器和逆变器的损耗模型,以及用于计算电缆损耗的功率流模型。- 在交流体系结构和直流骨干结构之间进行了比较研究,最初涉及发生的损失。随后,研究了能源和存储单元的聚集对自给自足和自我消费的影响。- 直流主链的工作电压在很大程度上决定了电缆损耗和转换损耗。此外,根据DC主链的拓扑结构,可以提供一个(单极)或两个(双极)不同的电压。电压不平衡,但可以使用电力电子设备来降低电压失衡。所有这些方面都是通过整体方法研究的,以确定最合适的工作电压和拓扑。- 尺寸DC电缆的尺寸与已经存在的标准的AC电缆相比,需要采用不同的方法。此外,在某些情况下,DC主链的电缆只能在其最大负载条件下工作。使用概率方法,将研究电缆的热负载能力,以确定技术经济上最佳的电缆部分。
更广泛的上下文建筑物占美国所有能源使用的近40%。加热(空间和水加热)和冷却(空间冷却和制冷)是建筑能源的两个最终用途,并且预计空调能源消耗的速度将比任何其他用途都快。要实现更环保和经济可持续的未来,建筑环境中的热管理必须变得更加有效,更便宜。但是,当最不足的情况下,通常需要热管理。例如,在一天中最热门的部分中需要空调,但这也是最不足的时候。理想情况下,空调将在晚上运行,当冷却周期有效并且电力便宜时。可以通过“热电池”来克服此不匹配,其中材料存储热量(或冷却),然后将其排放到热负载中。这不仅可用于建筑环境中的热管理,还可以用于发电厂中的储能。但是,现有的热电池很昂贵,从而阻碍了其采用。在这项工作中,我们开发了一个框架,以优化系统设计并选择最大程度地降低热电池成本的存储材料。
延迟焦饲料的组成和物理化学特性对所得针焦的定性特征具有决定性的影响,这既是在液相热解的阶段,又在高温钙化的阶段形成。在本文中,研究了在600-1600°°的温度范围内使用聚合物中源添加剂修饰碳氢化合物原料对针焦的高温钙化的影响。通过SEM,XRD,CHN,XRF和RAMAN光谱法确定了高温钙化过程中针焦的结构形成,以及通过对物理学特性的复杂研究方法确定。在较低的钙化温度(1200°C)下,与未修饰的原料(1400°C)相比,改良原料的针可口可乐获得更高的碳化度,从而降低了钙化炉的热负载,从而在维持所得的针头co的质量上降低了用于生产Grapeite Electrice Electrode Electrodes Electrode Electrodes的质量。用聚苯乙烯对针焦原材料进行修饰,并在1200°C下的生针焦煤炭的钙化提供了所得的电极电阻率7.1(µΩm)和20-520 = 0.897 * 10 -6 k -1。
摘要。近年来,相变材料(PCM)越来越受到不同热量存储和管理领域的关注。在建筑部门中,将其作为相变材料(PPCM)作为建筑包膜中的有效PCM引入,这表现出了显着的结果。然而,PPCM的导热率较差仍然是实验和数值研究中的最高缺点。在本文中,对paraffin的一般评估,它们的常见用途和应用,特别着眼于它们在构建信封应用中的潜力。此外,突出显示和评估了PPCM的一般和期望的特性。提出和讨论了较差的热导率PPCM的主要实际限制及其对PPCM性能的影响。相应地,用于提高较差的热导率的流行技术将分为四类:纳米颗粒的分散,扩展的石墨,金属泡沫和扩展表面技术(FINS)。总的来说,经过分析的研究工作表明,基于PPCM的建筑物包膜应用可以显着改善建筑物的热性能,从而减少热负载,节能和热舒适性。此外,采用增强技术对于改善PPCM在构建更好利用的应用中的热性能至关重要。本综述为新移民和感兴趣的方提供了有关PPCM在建筑领域的主要应用方面的明确愿景,以进一步调查技术商业化。
摘要 - 本文提出了一种统一解决方案,以解决净零能源建设(ZEB)中的能源问题,作为对早期研究的新贡献。多载体能源系统,包括水丝 - - 摩尔 - 氢甲烷 - 二氧化碳 - 热能的整合并在ZEB中进行了建模。电力部门由水力 - 极性,联合热量和功率(CHP)和泵送水力储存(PHS)提供。热部门由CHP,热锅炉和电加热提供。氢存储系统和甲烷化过程作为电扇区和热扇区之间的界面能量载体运行。Zeb的二氧化碳(CO 2)被捕获并送入甲烷化过程。目的是将发布的CO 2最小化到大气中,而所有电热负载需求已成功地考虑了事件和破坏。该模型同时改善了能源弹性,并最大程度地减少了环境污染。结果表明,开发的模型每年将CO 2污染减少约33451千克。该模型是一种有弹性的能量系统,可以处理组件的所有故障。该模型可以有效地处理电载荷中的26%增量,而热载载荷中的增量为110%。索引项 - 二氧化碳,多载体能源系统,净零能源建设,可再生为气体,热负载。
保持电网稳定是世界面临的主要挑战,因为它从化石燃料转变为风,水和阳光(WWS)提供的电力和热量。由于建筑物的供暖和冷却需求以及风能和太阳能供应都取决于同一天气,因此应以可再生用品的速度始终如一地对建筑物的需求进行建模。但是,迄今为止,尚无模型与将来的可再生能源一致始终如一地计算出未来的热负载。在这里,全球天气/气候模型用于执行此操作。的24个世界地区的网格稳定性,然后检查涵盖143个国家。到处都可以找到低成本的解决方案。建筑物的热载荷与大型冷区域的风能供应量密切相关。中等相关性在其他地方发现,除了在某些热带岛屿和一些小国没有相关性。因此,大多数气候中的风能都可以帮助满足季节性的热量,从而有助于降低能源成本。最后,风能和太阳能供应是负相关的,表明风和太阳能本质上是构成的,应在可行的地方建造,以减少仅安装其中一个而引起的输出可变性。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。