更省油的数字控制发动机开启了一个充满机遇的世界。Catalyst 发动机系列受益于 GE Aerospace 的工程专业知识以及欧洲最大的脱碳研发项目。其结果是二氧化碳排放量显著减少,燃料消耗降低高达 20%。添加剂技术与先进合金相结合,实现了更先进的组件设计,使发动机设计具有更大的几何自由度,同时减少了燃油消耗和重量,提高了耐用性和效率。与所有 GE Aerospace 和 GE Aerospace 合作发动机一样,Catalyst 能够使用可持续航空燃料 (SAF)。
不断需要克服与航空航天领域设定的经济、社会和环境目标相关的技术障碍,这在短期、中期和长期带来了新的挑战。从这个意义上说,从飞机、卫星和发射器的开发和制造的角度来看,该领域创新的主要驱动力旨在开发:更环保的飞机(更少的排放和噪音),更安全,燃料消耗更低,维护最少,卫星和发射器的制造和操作成本更低(发射成本更低),同时不会忘记它们的功能方面,从发射期间的阻力到轨道上的热弹性稳定性。
在远程站点运营方面,公司正在应对燃料成本的上升,同时努力保持可靠的生产并尽量减少资产维护要求。这些站点的关键性质意味着运营商通常会运行成对的柴油发动机或燃气轮机,以确保系统冗余和可靠性。如果其中一台燃气轮机跳闸,另一台涡轮机可以满足满负荷。这会导致发电设备在其效率曲线上以低得多的点运行,从而导致燃料消耗增加和排放量增加。如果设备装有低氮氧化物燃烧器,则需要以 50% 以上的容量运行才能有效。
CHEM 1117. 绿色能源的化学视角:新兴技术和机遇。(4 小时)介绍 21 世纪日常能源背后的化学原理,包括传统能源和新兴能源。研究有关能源需求和燃料消耗对环境影响的关键问题。强调化学在寻找和出现可再生能源(如生物燃料、风能和先进电池技术)方面发挥的作用。为学生提供机会,让他们了解技术效率评估及其对当前全球气候的影响,并了解围绕传统和新兴能源技术的社会政治辩论。强烈建议学习高中化学。
车辆规格可能会根据模型,装饰水平和市场而有所不同。印刷和网络材料上描绘的颜色可能与实际的车辆颜色不符。燃料消耗数字是基于标准化测试条件的估计值,实际结果可能会因(但不限于)驾驶风格,车辆加载,轮胎,风,交通和配件而有所不同。所有维度,能力和性能数字都是近似的。某些功能/选项可能是可选的,或者仅在某些型号/装饰级别上可用。图像和插图仅用于说明目的,可能不会反映实际的车辆。
在偏远和孤立的地区,向农业用水供水的灌溉系统至关重要。但是,这些领域通常会面临挑战和障碍,因为许多依赖柴油发电机(DGS)来发电,因此在获取灌溉的能源方面存在挑战和障碍。位于约旦Al-Jafr的偏远地区的一个农场使用100 kW DG来满足其对灌溉用途的需求。其能耗为500 kWh/天,$ 0.29/kWh。本文通过使用Homer(多种能源资源的混合优化)软件进行仿真设计了该农场的新混合可再生能源系统(HRE)。该新系统由太阳能光伏(PVS),电池,逆变器和100 kW DG组成。结果表明,基线DG系统与杂交系统在能源成本和碳排放方面存在明显的不同。HRES的能源价格为0.107/kWh,二氧化碳排放量从纯DG系统的184,917千克/年降低至27,378千克/年。此外,进行了与60 kW DG的替代HRE的模拟和比较。基于仿真结果,能源价格为0.091美元,而不是0.19美元,二氧化碳(CO 2)排放量为15,847 kg/yr而不是115,090 kg/yr。可以得出结论,使用混合可再生能源系统为偏远地区的灌溉提供动力,成功降低了能源成本,燃料消耗,排放和整体成本。荷马计划在四种策略(以下,循环充电,组合调度和预测性调度)之间进行了准确的比较,并根据来自该系统的成本,排放,燃料消耗以及可再生能源的百分比选择最佳系统。
排放量 飞行运营排放量的计算基于当年的实际运输绩效和燃料消耗。在此背景下,机队中存在的每种飞机-发动机组合均被单独考虑,并通过各自飞机和发动机制造商提供的计算机程序计算相应的值。然后将机队中每个此类子集的年度平均飞行曲线输入这些程序。这使我们能够确定与飞行高度、飞行距离、推力和负载相关的排放量。这种方法对于氮氧化物 (NO X )、一氧化碳 (CO) 和未燃烧碳氢化合物 (UHC) 尤其必要。CO 2 排放量不需要特殊的计算方法,因为它们的产生与燃烧的煤油量成固定关系。
为了有效地从可再生能源中获取能源并实现广泛的电气化,电化学能源存储对于克服可再生能源发电固有的间歇性以及通过减少化石燃料消耗产生的二氧化碳排放来减轻气候变化灾难对环境的破坏是必不可少的。1 因此,可再生能源(如太阳能、风能、地热能、生物质能和水力发电)对于创造清洁和可持续的未来至关重要。然而,这些可再生能源通常是间歇性的、不可预测的,并且在全球范围内分布不均,因此,如果在没有有效和高效的能源存储系统的情况下直接将其整合到能源结构中,它们将严重扰乱全球能源供应网络。因此,开发高效和
利用太阳能烹饪食物是一种有前途且有益的系统,它可以减少高达 60% 的烹饪燃料消耗。太阳能烹饪还可以减少化石燃料产生的有害影响。与传统烹饪相比,使用太阳能烹饪可以获得更高的食物营养价值。根据太阳能烹饪的原理,20% 的热量用于将食物加热到沸腾温度,35% 的热量用于水的蒸发,45% 的热量用于烹饪容器的对流损失。因此,如果烹饪容器的对流热损失减少,则箱式太阳能灶的性能将提高。因此,本文讨论了提高箱式太阳能灶性能的各种技术。