A. Steinfeld:我即将退休,这是回顾过去经历的好时机。这是一段奇妙的旅程,充满了许多快乐的时刻,但也有很多失败,这是先驱研究中固有的。我职业生涯中这些特殊时刻之一就是与我的团队一起见证了安装在机械实验室大楼屋顶上的太阳能微型炼油厂的启动运行,并观察到第一滴甲醇仅由阳光和空气产生。该装置代表了十年来在几个对项目成功至关重要的基本主题上的研发成果,包括开发氧化还原材料和结构、分析热力学和动力学、模拟高温下的热量和质量传输、设计高通量光学器件,以及最后但并非最不重要的是设计太阳能反应堆以高效生产太阳能燃料。至于我们一路上遇到的许多失败,我们通过应用良好的工程技术和坚持不懈克服了它们。
摘要:我们同时优化了气冷地热兰金周期的设计和操作,最大化总年收益(TAR),同时考虑了基于不同环境温度的多种操作场景。为了准确捕获热交换器和涡轮机的现实外设计行为以及整体系统,我们结合了考虑具有尺寸和操作条件的性能变化的组件模型。我们采用了混合机械性数据驱动的建模方法,涉及人工神经网络(ANN)作为准确流体特性的替代模型,以及中间表达式,其中ANN改善了优化问题的易干性。我们证明了在设计问题中考虑多个操作条件的重要性,并提出了一种使用我们的开源求解器Maingo在全球范围内制定和解决此类问题的方法。
抽象的热量存储(TES)是存储和调度能量并剃须电动负载的有前途的解决方案,从而降低了HVAC系统的运行成本。我们使用与空调集成的相位变换材料(PCM)提出了TES系统的结果。所提出的系统使用有机PCM(四烷)封装在压缩的扩展的自然石墨泡沫中,称为相变复合材料。石墨泡沫封装了PCM,消除了对昂贵的存储容器的需求,降低安装成本并提供更高的导热率,从而导致电荷/放电速度更快。两个蛇形,多通电路,作为热源和水槽运行,往返相变复合材料的热量。这两个电路嵌入该材料的多个平板中。“电荷”电路包含直接耦合到蒸气压缩系统的制冷剂,并且“排放”电路从气流中去除热量,并通过水 - 甘油液液体偶联将其释放到PCM复合材料中。这种配置允许多种操作模式,具体取决于热量存储模块的充电状态,建筑物空调负载以及当前的电力和需求费。此灵活操作允许无需具有可变容量制冷系统的可变空气容量控制。,我们开发了21 kW-hr(6 RT-HR)原型TES系统,并加上商用空调器,以表征组件和系统级的性能。
挥发至室内空气途径 (VIAP)(即蒸汽侵入)是指挥发性物质从地下介质(土壤、土壤气体和地下水)迁移到上覆结构的室内空气中。VIAP 是一种高度复杂且难解的暴露途径。当存在蒸汽源、迁移路径和人类受体时,该途径是相关的。即使受体目前没有占据某个场地,但可以预期将来会占据,该途径也是相关的。当存在受体并且挥发性物质的浓度高于或可能高于临时行动室内空气筛查水平时,VIAP 会对公共卫生造成重大影响,并且通常短期暴露控制可能需要疏散/重新安置或立即缓解以将浓度降低到可接受的水平。对于地下水(饮用水)污染,可以快速提供替代饮用水供应(例如瓶装水),对于土壤(直接接触)污染,防止接触受污染土壤的措施(例如覆盖、围栏、让儿童远离)是快速可用的缓解措施。在缓解系统完成之前,受污染蒸气影响的建筑物中的居住者可能需要搬迁,以防止吸入危险浓度的挥发性物质。与其他暴露途径一样,可能需要源头控制、清除措施、现场处理或其他响应活动来完成清理,而可能需要采取临时措施来在短期内控制或缓解暴露。
4.1 Breakthrough curves and adsorption capacity of different materials under dry air conditions ......................................................................................................................... 25
摘要:双功率空气压缩机系统的开发是这项工作的主要目标。双重动力系统通过结合太阳能,电网供应和电池存储系统,提供了可靠且可持续的电源。为了最大程度地提高能源效率并节省运营成本,该系统是使用传感器和Arduino微控制器自动化的,以监视和管理系统的性能。评估了压缩机的能源需求,并进行了适当的太阳能电池板容量,电池容量和逆变器系统,以与电网电源集成。可编程代码以C/C ++语言编写,并使用Proteus 8软件进行了测试。系统的测试结果表明,系统的体积流量为0.164升 /秒(即0.000164 m 3 /s),在255秒内,可以将40 psi的空气送至20升的容器。该系统的性能被认为令人满意,建议用于汽车轮胎通货膨胀。
1大气层研究所,德国空气和空间中心(DLR),德国奥伯普法芬霍芬,2能源与气候研究所2:平流层(IEK -7),研究中心尤里奇,尤里奇,尤利希,尤利希,尤里希,尤里奇,3个大气层研究所,韦伯特尔,沃尔伯特的研究所3马德里的团结,马德里,西班牙,5 Karlsruhe技术研究所,气象学和气候研究所 - 大气痕量气体和遥感(IMK -ASF)(IMK- ASF),Karlsruhe,Karlsruhe,6地球和行星科学系,工程和应用科学院,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,弗兰克,富有50名。 Main, Germany, 8 Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA, 9 Laboratoire de Météorology Dynamique/IPSL, Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, ENS -PSL, CNRS, Paris, France, 10 Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado Boulder, Boarder, Co, Co, CHE,11化学科学系,地球系统研究实验室,NOAA,Boulder,Co,美国,地球,大气和行星科学系12
为了减少温室气体排放和化石燃料对环境的影响,摩洛哥决定增加可再生能源的使用。可再生能源的间歇性导致电网不稳定。储能是解决这一问题的合适方法。压缩空气储能是一种将能量以高压压缩空气的形式储存在地上储罐或地下洞穴中的技术。大规模存储压缩空气能量需要在盐洞或含水层中储存大量能量。本文旨在找出整合地下压缩空气储能技术的好处。摩洛哥的一个案例研究用于估算能源加储能的平准化成本 (LCOES)。分析了摩洛哥太阳能和风能发电厂的年容量系数以及地下洞穴的潜力。结果表明,对于在卡萨布兰卡地区安装的 100 MW 容量的系统,绝热压缩空气储能系统 (ACAES) 与风力涡轮机装置的组合可提供每千瓦时最低的电价,平均 LCOES 为 0.04 美元/千瓦时。
Nederman 的 MCP 过滤器是我们 SmartFilter 系列的最新成员。与此同时,我们正在逐步淘汰我们忠实的产品之一 FMC。这也标志着一项大型能力和物流计划的开始,以波兰 Marki 的制造部门为中心。通过将 MCP 生产集中在那里,我们不仅获得了规模经济,而且还获得了额外的竞争力。通过重组物流链,我们同时减少了二氧化碳排放量并加强了我们在运输领域的可持续发展。Marki 也将成为我们自动化能力中心的所在地。经过此次变更,德国弗里森海姆将成为 FS 过滤器的 EMEA 制造中心,并具有相应的效率和环境效益。