摘要:热跃层热能存储系统在提高能源密集型行业的能源效率方面起着至关重要的作用。在可用的技术中,由于使用具有成本效益的材料的能力,空气基床系统很有希望。最近,研究中最有趣的填充材料之一是钢铁矿石,这是钢铁行业的副产品。钢炉炉提供负担能力,可用性充足而没有冲突的使用,在高达1000℃的温度下稳定性,与传热液的兼容性以及无毒性。先前的研究表明了有利的嗜热和机械性能。尽管如此,当在许多充电和放电周期中暴露于机械和热应力时,经常被忽视的方面是炉渣颗粒的耐力。在整个热循环过程中,储罐内的炉渣在升高温度下经历了大量载荷,经历了热膨胀和收缩。这种现象会导致单个颗粒的恶化和对储罐结构的潜在损害。但是,由于在相关规模上进行热循环所需的相当长的时间,评估这些系统的扩展性能是具有挑战性的。为了解决这个问题,本文介绍了专门设计的快速测试设备,为15年的运行时间提供了实尺度系统的相应测试结果。
区域供暖(有时称为“热网络”)使用一个绝缘管系统以高温形式(大约120°C)从中央站的中央站运送热量,以将其产生,以便家庭和商业企业等最终用户。区域加热管网络由内部钢管和外部聚乙烯(PE)套管组成。由聚氨酯泡沫层绝缘的内部钢管在循环系统中分布加压热水。根据欧洲标准EN 253,外部PE套管必须承受各种机械和环境应力:地面接触;运输和安装过程中发生的划痕和缺口;以及在周围环境中发现的元素,例如盐,矿物质和工业残留物。因此,外部PE管必须表现出出色的水和空气紧密度以及机械和耐化学性。
抽象的热系统,包括利用太阳能和废热恢复的热系统,通常在能源供应和需求之间具有不匹配。至关重要的是实施一种热能储存(TES)以有效利用能源。这项研究评估了与太阳能平板收集器合并的堆积床潜热热能存储(LHTES)单元的热性能。结果表明,当孔隙率从0.49增加到0.61时,充电所需的时间会减少7%,并且当流速从2千克/分钟升高时,充电时间降低了2.5%。此外,进行了研究以研究不同种类的石蜡(RT30,RT28HC,WAX,RT58和P56-58)的性能,并比较每种TES储罐的热能,从而导致RT58 TES储罐具有最高的热容量。
- 将锂离子电池配备合理的热故障诊断可以避免热失控,并确保电池安全可靠。这项研究构建了一个锂电池热故障诊断模型,该模型基于参数和结构的电池数据集优化了原始掩模区域的Con Volutional Volutional Network。模型处理电池表面的热图像,确定有问题的电池并找到有问题的区域。骨干网络用于处理电池热IM年龄并提取功能信息。通过RPN网络,对热功能进行了分类和回归,并使用蒙版分支最终确定电池故障的位置。此外,我们还基于电池数据集优化了基于掩码区域的卷积神经网络,这既是参数和结构。在大多数情况下,改进的LBIP-V2的性能优于LBIP-V1。我们测试了单细胞电池数据集,13S电池组数据集和扁平的1P3电池组数据集上LBIP的性能。结果表明,LBIP的识别精度超过95%。同时,我们在0 - 15分钟内模拟了13S电池组的故障,并测试了LBIP在实时电池故障诊断中的有效性。结果表明,LBIP可以有效响应在线故障,置信度超过98%。
热泵多年来一直是加热和冷却的有效来源,但是技术的进步现在使他们能够有效地满足寒冷气候中的供暖需求,从而帮助客户降低能源成本并减少温室气体的排放。为了实现全州热泵目标并建立低碳未来的市场基础设施,纽约州(NYS”)清洁全州热泵计划(“ NYS Clean Heat Program”或“ nys Clean Heat Program”或“ Program”)提供了与市场开发计划的协调的激励措施,以建立市场能力,以建立市场能力并交付建筑电气化解决方案。纽约电力公司2与纽约州能源研发局(“ Nyserda”)(“共同效率提供者” 3)之间的合作努力,纽约电力公司2之间的合作努力,旨在为客户,承包商和其他热泵解决方案提供商提供纽约州各地一致的经验和商业环境。 4纽约电力公司2之间的合作努力,旨在为客户,承包商和其他热泵解决方案提供商提供纽约州各地一致的经验和商业环境。4
作者对半结构化访谈,焦点小组,圆桌会议和讲习班的参与者表示感谢。此外,他们感谢Katya Brooks(英国卫生安全局),Kathryn Brown(野生动物信托基金会),Kamya Choudhary(Grantham Research Institute,伦敦经济学和政治学院),Annette Figueiredo(伦敦大当局),伦敦大当局),Shakoor Hajat(Shakoor Hajat(Shakoor Hajat)(Shakoor Hajat(Shakoor Hajat)) Khosla(牛津大学),Andy Love(英国阴影),Anna Mavrogianni(伦敦大学)和Swenja Surminski(Marsh McLennan/LSE)对报告和研究的反馈。本报告致力于对Adeline Stuart-Watt的记忆,后者在出版之前悲惨地去世。她深受怀念。Natalie Pearson和Georgina Kyriacou编辑了该报告。这项研究得到了经济和社会研究委员会通过基于地点的气候行动网络(PCAN)(授予号ES/S008381/1)和LSE紧急基金的支持。
我们要感谢所有在本报告审查中贡献的人,尤其是:佛罗伦萨·卡洛特(Florence Carlot),Vincenzo Ippolito。Amaury Klossa,Chiara Loreti,Daniel Monzon,Andrea Romboli,Leonardo Rosetto和Christian WeberAmaury Klossa,Chiara Loreti,Daniel Monzon,Andrea Romboli,Leonardo Rosetto和Christian Weber
海洋热能转化(OTEC)系统使用温暖的海面水和深冷水之间的温度差来产生电力。由于表面温水与深海冷水之间的温度差异,与化石燃料驱动的发电厂相比,这些系统的热效率很低。在本研究中,提出了一种提高OTEC循环的输出功率,热效率和热量存储的方法,使用了现有的热发电厂的温水出口代替地表水,而地表水通常在基本的OTEC周期中使用。结果表明,考虑到基本OTEC周期中的平均电净功率,能量和充电效率分别为3.34%和17.2%。然后,使用两个阶段的涡轮机研究了建议的OTEC循环,并在能量和充电方面加热。比较两种配置的结果表明,在拟议的周期中,平均输出功率每月增加552 kWh,能量和发射效率分别提高了0.048%和0.31%。作为现有的热循环性能,对实际合并循环发电厂(CCPP)进行了案例研究,以拟议的周期进行建模。结果表明,与基本周期相比,使用CCPP冷凝器的出口水分别提高了17.72 MWH,而能量和易发效率分别提高了1.432%和8.02%。另外,使用冷凝器出口温水,每天平均生产1829吨淡水,并且CCPP的热效率提高了1.87%。
气候变化正在推动建筑业朝着更可持续的实践发展。为了解决环境影响,我们正在探索新的建筑解决方案。基于水泥的材料是二氧化碳排放中的主要罪魁祸首,而供暖住宅需要大量的能耗。我们正在积极寻找替代方案,专注于低碳粘合剂和改进的绝缘材料。我的研究调查了一种新颖的方法:开发一种低碳粘合剂,将稳定相变材料纳入扩展的粘土中。这种组合提供了出色的绝缘材料和储存热能的能力,并与环境要求保持一致。我们计划进行实际实验和数值模拟,以评估该复合材料的机械和热性能。