摘要:本文介绍了一个能够通过终生预后扩展的私人家庭的能量系统的模型。该能源系统旨在使用由氢气单元和锂离子电池组成的混合储能系统完全覆盖私人家庭的全年能源需求。在夏季,由PV剩余用质子交换膜(PEM)产生氢,然后存储在氢气罐中。主要在冬季,就缺乏PV能量而言,氢被燃料电池转化为电和热量。该模型是在MATLAB/SIMULINK中创建的,并且基于实际输入数据。还考虑了热量需求,并被热泵覆盖。模拟期是解决能源生产和需求的季节性的整整一年。由于高初始成本,这种能源系统的寿命至关重要。因此,该模型是通过终生预测扩展的,以优化尺寸,目的是基于氢的能量系统的寿命延长。生命周期的影响因素是根据文献综述确定的,并将其整合在模型中。进行了一项广泛的参数研究,以评估有关三个组件的能量平衡和寿命的不同尺寸,即电机,燃料电池和锂离子电池。结果证明了整体建模方法的好处,并启用了有关系统使用资源,寿命和自助率的设计优化。
导致或产生危险废物流。一旦产生,危险废物必须积累或储存在适当的容器或罐中。在规定的时间限制内,危险废物被上交并运输到环境保护署 (EPA) 批准的设施进行处理、储存、回收或处置。危险废物管理涉及整个设施的许多人员,包括产生活动和处理人员、负有监督责任的人员、积累点和场地管理员、许可的储存设施管理员、应急响应人员、生物环境工程服务和环境经理。1.2.1. 危险废物的生命周期。如图 1.1 所示,危险废物生命周期过程包括三个阶段:产生、储存和处置。为了帮助管理危险废物在三个阶段的运作,该指南确定了七个流程步骤(危险废物特性、容器/储罐管理、产生器分类、累积管理、上交、运输和处置)和影响整个危险废物生命周期的六个要求(废物最小化、记录保存和报告、应急程序和预防、人员安全、培训和危险废物管理计划)。 1.2.2 . 危险废物管理的重要性。危险废物管理不完善或不足会对法律和环境产生严重影响
首选的替代方案包括使用杂物箱中的炉子的坑p脱卸装和加工(PDP)和非凹入金属加工(NPMP),从而导致氧化池塘。将氧化p与专用杂物箱中的混合罐中的掺杂剂混合在一起。这会产生一种降低p浓度并抑制p恢复的混合物。CH-TRU防御浪费将被包装到关键控制权重包(CCO)容器中,并使用过程知识,放射线照相和非破坏性测定分析进行验证以符合WIPP废物接受标准。在发货之前,CH-TRU防御废物进一步包装到经批准的TRU废物运输容器中,以运往WIPP设施。首选替代方案将需要新的,修改或现有的功能,在萨凡纳河现场(SRS),洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL),潘特克斯工厂(Pantex),Y-12国家安全综合体(Y-12)和WIPP。稀释和处置策略可以通过几种次级工具中的任何一个来实现,所有这些都导致在WIPP设施中永久处理CH-TRU防御废物。
覆盖的储罐形成天然的外壳。随着覆盖物的吸收增加,将向下调整结构店的百分比。实施自然地壳覆盖的排放因子,导致整个时间表中农业部门的N2O排放量的增加很小。•更新的建模假设,用于估算有机肥料的土地分配以解释监管变化的排放。在威尔士,在2021年引入了一项新政策,在该政策中,必须在24小时内将有机肥料(泥浆,消化料和家禽粪便)应用于裸露的土壤或茬,除非使用低排放的泥浆传播设备(Lesse)13。在苏格兰,在2023年提出了一项新政策,其中应使用Lesse 14应用承包商或大型牛和养猪场应用的所有液体消化物以及泥浆。此外,在收到其他活动数据的情况下,已经修订了北爱尔兰的Lisse吸收的假设。•更新的建模假设,用于估算地面储罐中泥浆存储的排放,以说明北爱尔兰的监管变化,要求所有新的泥浆商店覆盖15。相应地,已经修改了覆盖物作为缓解措施的假设。
摘要:研究表明,动手项目通过解决问题来促进 STEM 教育。CanSat 的字面意思是“罐中的卫星”,是欧洲航天局推动的 STEM 教育项目。本文通过研究这个 STEM 项目并试图了解中学生如何解决 STEM CanSat 项目中的问题来解决这一问题。我们使用定性数据收集和分析技术。结果表明,学生在这个跨学科项目中使用了复杂的思维策略来处理信息:(a)除了计算机语言和物理数学计算之外,认知测试、认知组织、认知调节和监控是 CanSat 中揭示的认知和元认知行为策略;(b)问题解决被建议作为一种特定的模型,其中学生的高级认知和元认知排序过程在项目开发中加深;(c)计算、横向或发散和收敛思维被发现是与问题解决过程相关并在其中动员的学生思维类型。这项研究的结果对空间科学领域的 STEM 教育具有实际意义。使用问题解决的动手项目是促进 STEM 的重要策略。这个项目强化了这一点。此外,它们是促进有意义的学习和新思维类型的起点。
本研究调查并比较了北美单户住宅的可再生能源系统的经济性分析,这些系统包括光伏 (PV) 板、电解器、燃料电池 (FC) 和氢气罐。使用 HOMER 软件模拟和优化了由 PV/电池组、PV/氢气和 PV/电池组/氢气组成的三个系统。在本研究中,电解器利用 PV 阵列获得的电力生产绿色氢气;产生的氢气储存在氢气罐中并为 FC 供电。根据结果,发现 12 kW PV 板、2.50 kW FC、10 kW 电解器、50 kg 氢气罐、2 kW 转换器和 24 kWh 电池的集成是多伦多的最佳配置,因为它可以实现最低的净现值成本 (NPC) 和平准化能源成本 (COE)。结果表明,虽然可以使用电池组代替电解槽、FC 和氢气罐,但由于投资成本高,大型电池导致 NPC 最高。最后,将研究扩展到美国迈阿密和华盛顿,以检验年平均太阳辐射更高的地区结论的有效性,并找到其经济高效的配置。关键词:可再生能源、太阳能、氢、电解槽、燃料电池。术语
用于撤离替换技术的指示:1。将培养皿放在架子上,然后将厌氧指示条插入板架上的较小夹子中。2。将加载的机架放入聚碳酸酯罐中。3。确保正确将硅'o'环正确放在罐子上后,将装有附件的盖子放在罐子上。施加三个指夹,然后拧紧直至紧紧。4。必须将称为真空Chuck的金属配件用于疏散/替换技术,以使第一个真空降低。5。安装真空盘连接到真空线上的真空盘,以标记为“真空”并按下(不要螺钉)的阀。拧紧会损坏密封橡胶垫圈并导致Chuck泄漏。6。将系统撤离到HG中约30。7。使用后,只需立即将真空卡盘从真空阀上抬起即可断开连接。观察压力表。在此阶段将检测到罐子中的泄漏,因为真空读数不会保持恒定。8。将连接到气体供应的压力连接到罐子的压力阀上。将气体混合物运到罐子中,直到压力为零。断开压力袋。9。孵化罐子。10。孵育后,指示条应用正常的实验室废物丢弃。
摘要 - 这项研究有助于通过整合人工智能(AI)来改善摩洛哥的鱼类罐头行业。主要目标涉及开发基于AI和图像处理的系统,以监视和保证设施中的罐头过程质量。它从启用IoT的设备开始,能够捕获和处理图像,从而创建了AI驱动的系统,旨在准确地对不适当的压接罐进行分类。进一步的进步着重于加强物联网设备与载有个人神经网络权重的服务器之间的通信。这些权重至关重要,可确保我们的物联网设备的功能。IoT设备在分类罐中的效率依赖于FOG服务器的更新神经网络权重,对于持续的完善和适应各种罐头的至关重要。确保设备和服务器之间的通信完整性必须避免CAN分类中的干扰,从而强调对安全渠道的需求。在本文中,我们的主要科学贡献围绕着设计建立在HMAC上的安全协议。此协议保证身份验证并保留雾计算节点和IoT设备之间交换的神经网络权重的完整性。在雾服务器中,创新的综合词典的创新添加显着增强了安全措施,从而提高了这些相互联系的实体之间的整体安全性。
• 所有实验室工作都必须在尽量减少化学品暴露的条件下进行。 • 仅使用您所在实验室有足够设备来处理的化学品,即有足够的通风罩通风系统。 • 切勿用明火或加热板直接加热易燃化学品。相反,应使用加热罩、蒸汽或热水浴。 • 切勿将易燃物存放在点火源附近。 • 所有易燃溶剂都应在化学通风橱或通风良好的区域使用。 • 将易燃物从一个容器转移到另一个容器时,如果存在火花的可能性,请将两个容器接地。 • 所有易燃液体都应存放在设计合理的安全柜或安全罐中。 • 避免分散或惊吓其他实验室工作人员。切勿在实验室内奔跑或打闹。 • 未经主管明确许可,实验室工作人员不得独自在实验室工作。主管和学生之间应做出安排,以确保学生在没有直接监督的情况下在实验室内的安全。其他教职员工或学生应了解学生在实验室的到达和离开情况。 • 始终警惕实验室中的不安全状况。 如果可能,立即纠正此类情况,或向实验室主管报告。 • 熟悉 MSDS 和其他安全资源的位置和内容,并使用它们。 个人卫生、家务管理和个人防护设备 (PPE)
1。提供经过批准的食品级软管,用于向移动设备提供饮用水。2。提供了一个批准的区域,以使用经过批准的,适当安装的设备存储和准备食品和用品。3。提供批准的区域,并提供经批准的3室水槽/洗碗机,用于洗涤,冲洗和消毒器皿和设备。4。提供一个批准的区域,并带有用于清洁和维护移动食品设施的地板排水管。5。可直接访问经批准的地板水槽,以使其可从持有坦克的储罐中处置适当的废水。6。发布并维护每日登录表(入住/外),移动或临时食品设施所有者必须每天签署使用您的小卖部,并且您必须每天签署验证移动或临时食品设施是否使用您的小卖部。7。由当地卫生部门确定,将您的小卖部保持在令人满意的状态。一旦移动或临时食品设施已被批准用于许可,您还必须同意通知Arapahoe县的公共卫生,如果上述移动或临时食品设施连续三(3)天没有根据需要根据需要使用您的设施。您还必须在伪证处以证明您是本食品设施的法定所有者和/或经营者,并将遵守这封信的内容。