摘要:尽管可再生能源整合是国际政策中公认的要求,但能源系统仍然面临一些尚未解决的问题,包括生产的间歇性。为了解决这个问题,一个可行的解决方案可能是在非高峰期储存多余的电力,然后在高峰负荷时段使用。从分散的集中发电模式向涉及能源社区的分布式模式的转变表明,还需要管理一个额外的方面:家庭应用系统的空间限制。压缩空气储能是一种有前途的电对电技术,可用于小规模能源整合。本研究提出在住宅建筑中应用气液储能系统 (GLES),利用光伏 (PV) 阵列产生的多余可再生能源。所提出的系统的操作涉及通过矿物油操作的活塞压缩气态物质,通过模拟设备及其耦合进行能量分析来评估其性能。
摘要:本研究涉及对矩形生物量操作的自然对流作物干衣机的外表面的非二维数字的评估,例如grashof数字,雷利数和努塞尔数。这项研究旨在开发一个在发展中国家乡村地区干燥的农产品干燥机,尤其是在没有电力的地方。这两种情况已经进行了这项研究; (i)在矩形腔室中没有热存储介质,(ii)腔室中的热存储介质。这项研究的目的是分析热存储是否减少了矩形腔室的能量损失。两种研究案例都已经进行了非二维数字分析。在本研究中,绘制了所有非二维数量随时间的变化。。因此,热存储介质减少了腔室关键词的能量损失:自然对流,传热系数,能量分析,自动分析
在这项研究中,开发了地热闪光发电厂中热力学状态计算的模型。为了验证该模型,Hellisheiði发电厂被建模,包括其高压和低压的电力生产和用于地区供暖的热交换器站。然后将模型的数据与工厂的测量数据进行比较。该模型是在Python中使用CoolProp进行热能计算的。使用SchemDraw以视觉显示模型的结果以生成植物的流程图。产生了能量,自我和经济学分析,在Sankey和Grassman di-Agrams中进行了能量和充电分析,而ExergoSonomic分析仅针对主要组成部分进行。井的输入是从TFT测量中获得的。植物本身的测量来自SCADA系统,但工厂的设计变量基于设计文件。模型与测量数据的比较主要在误差范围内。错误主要是由于基于不频繁的TFT测量值的良好输入值引起的。基于能量分析,将植物效率计算为32%,其驱动效率计算为46%。
o边界描述o CO 2组织o能量分析o旨在减少排放和能耗的计划及其进步的目的是评估先前的报告周期(FY24)并验证所提出的控制措施是否有助于实现SET CO 2减少目标。它构成了部门管理层的基础,以决定上述是否通过新的控制措施或调整后的目标给出调整的原因。由此产生的措施将包括在能源和CO 2管理计划的定期修订中。Renewi的Ghg足迹每年测量两次,但该报告每年仅发布一次 - 描述了二氧化碳性能性能阶梯式格式的年底。小组报告团队每半年通过.ppt和电子邮件在内部通过.PPT和电子邮件分享完整的结果,而外部的摘要则在年中和完整的终年报告中分享。这是由于尚未审核的事实,因此会发生变化。过去(2022年10月),该报告的内容已在3个文件中交付:
2021。酒店低成本能源的可持续运营。Location: Main Researcher Funding Body: University of Padova -Municipality of Padova 2016 - 2017, Analysis of Active Sunlight Redirection System for Daylight Enhancement in Office Buildings IKY/SIEMENS 2014 - 2014, Daylight Analysis, New Museum of Contemporary Arts, Basil & Elise Goulandris Foundation: Based Daylight Modelling Location: Main Researcher Funding Body: Deakin University, School of Archit. &构建环境。 2013 - 2014年,由于日光使用/太阳能墙分析位置所产生的照明能量分析:资金主体:S. Karoumba&Associates,Arch。Location: Main Researcher Funding Body: University of Padova -Municipality of Padova 2016 - 2017, Analysis of Active Sunlight Redirection System for Daylight Enhancement in Office Buildings IKY/SIEMENS 2014 - 2014, Daylight Analysis, New Museum of Contemporary Arts, Basil & Elise Goulandris Foundation: Based Daylight Modelling Location: Main Researcher Funding Body: Deakin University, School of Archit.&构建环境。2013 - 2014年,由于日光使用/太阳能墙分析位置所产生的照明能量分析:资金主体:S. Karoumba&Associates,Arch。2012 - 2015, Development of a novel Intelligent Lighting Control system with Imaging Sensor for optimum daylight exploitation and energy saving Θέση: Κύριος ερευνητής Funding Body: General Secretariat for Research and Development 2011, Coupons for Innovation, "Effect of colour comΘέση on the surface temperature" Θέση: Συντονιστής Funding Body: General Secretariat for Research and Technology 2011 - 2012, Daylight analysis for LEED IEQ 8.1 & EA2 credits Θέση: Συντονιστής Funding Body: KARELA SA 2010, Influence of shading to energy savings due to daylight harvesting systems Θέση: Συντονιστής Funding Body: Research Committee , University of Thessaly 2010, 2010 e-Learning Platform for Lighting/Daylighting -eLAD “用于高性能照明 /日光解决方案的开源平台 /工具套装 /资源包 /课程”θέση:ερευνητής资助机构:劳伦斯·伯克利国家实验室,2009年,与自然照明级别有关Shetlers在单向小巷上的自然照明水平的关系进行调查, συντονιστής资金主体:Apion-Kleos Cosnortium 2008,与能量消耗相关的阴影设备的优化,视觉和热舒适θέση:ερευνητής资助主体:研究和技术的总秘书,2008年的总秘书,开发了新的Dimming System,以最大程度地使用建筑物中的新型日光效果
先进的性能、更低的拥有成本、更高的易用性和紧凑的尺寸是现代实验室和生产设施的关键要求。新的生产技术使赛默飞世尔科技的工程师能够将所有这些优势融入 K-Alpha 的设计中。K-Alpha 专为多用户环境而设计。它是第一款提供全自动分析模式的 XPS 工具,从样品输入到报告生成。内置自动化意味着新用户只需经过最少的培训即可生成高质量的样品分析报告。微聚焦单色仪可最大限度地提高仪器的灵敏度和化学状态测定的精度。新能量分析仪和镜头的设计进一步提高了灵敏度。我们已采用先进的电荷补偿技术来处理绝缘样品。K-Alpha 是所有类型固体样品分析的理想仪器,包括无机、有机、生物、冶金、半导体和磁性。集成离子枪可产生质量卓越的成分深度剖面。样品传输和导航完全自动化。独特的 Reflex Optics 用于实时观察样品,与同轴和漫射样品照明相结合,可实现小面积 XPS 的精确设置。Thermo Scientific Avantage 是我们世界一流的 XPS 数据系统,可控制 K-Alpha 的所有功能。
摘要:尽管可再生能源整合是国际政策中公认的要求,但能源系统仍然面临一些尚未解决的问题,包括生产的间歇性。为了解决这个问题,一个可行的解决方案可以包括在非高峰期储存多余的电力,然后在高峰负荷时段消耗。从分散的集中发电模式向涉及能源社区的分布式模式的转变表明需要管理的另一个方面:家庭应用系统的空间限制。压缩空气储能代表了一种有前途的电对电技术,可用于小规模能源整合。本研究提出在住宅建筑中应用气液储能系统 (GLES),利用光伏 (PV) 阵列产生的多余可再生能源。所提出的系统的性能通过模拟设备及其与建筑物负载曲线的耦合进行能量分析来评估,该系统的操作涉及通过矿物油操作的活塞压缩气态物质。使用原型实验活动的数据验证了存储的热力学模型。敏感性研究针对系统的特征(例如压缩率和容器尺寸),使我们能够比较吸收的光伏能量过剩、扩展阶段的建筑能源需求覆盖率以及每日周期的电气效率。获得的结果以及相关的经济分析用于量化所提出解决方案的市场潜力,该解决方案可作为住宅中传统电池的机械替代品。
摘要:严重急性呼吸综合症冠状病毒2(SARS-COV-2)引起的冠状病毒疾病2019年(COVID-19)是全球健康紧急情况。主要蛋白酶(M Pro)对于冠状病毒的生命周期至关重要。boceprevir是SARS-COV-2 M Pro的潜在抑制剂和药物候选者。在这项研究中,研究了M PRO的蛋白质结构的变化,这是由于SARS-COV-2突变以及这些变化对Boceprevir亲和力的影响(重要的潜在治疗剂)。用RDP4和Megax分析了突变。通过Promod3产生了突变M Pro的三维模型。定性模型能量分析,下原和或而者是用于野生型和突变体M蛋白的结构验证和建模。使用I-Tasser TM得分计算野生型和突变体M Pro的拓扑差异。使用Autodock 4.2进行分子对接。使用Dynomics创建了功能动态结构模型。在SARS-COV-2的M Pro中检测到了七个突变(L89F,K90R,P108,A191V,T224A,A234V和S254F)。突变导致潜在的蛋白酶抑制剂Boceprevir的亲和力降低。Boceprevir停靠到M Pro的活性位点,对于野生型和突变体而言,结合能分别为-10.34和-9.41 kcal.mol -1。通过弹性网络模型分析计算的Debye – Waller因子分别为0.58和0.64Å2,野生型M Pro和Mutant M Pro分别为0.58。是SARS-COV-2的重要药物靶标的结构中的突变可能会使现有的治疗疗法无效。
本研究考察了由太阳能光伏 (PV)、稻壳生物质和铅酸电池组成的离网混合系统的最佳规模,以满足农村社区的电力需求。以孟加拉国的一个偏远村庄为例,主要从技术经济和环境角度比较了所提出的优化系统与柴油发电机和基于微型燃气轮机 (MGT) 的方案。本研究调查了潜在的社会效益,例如创造就业机会和提高当地人类发展指数。此外,还研究了运营温室气体排放对人类健康损害和周围生态系统的影响。此外,还对混合系统及其组件进行了火用分析。结果表明,除了是环境上更有利的选择之外,与基于 MGT 的系统 (0.377 美元/千瓦时) 相比,所提出的 PV/生物质/电池系统提供的能源成本较低,为 0.314 美元/千瓦时。尽管柴油系统的经济性略好一些(能源成本降低 9.55%),但它可能对人类健康和生态系统造成损害,分别为 15,211 美元和 6,608 美元,而生物质则是没有此类损害的最佳选择。能量分析显示,光伏的损失高于生物质,系统能量效率为 13.09%。社会指标评估表明,通过在社区安装混合系统,人类发展指数有可能从目前的水平提高,并创造 1.41 个工作岗位,最多可创造 15.15 个全职永久性工作岗位。
Maya Dumesh Attachmate ('98) 文件定位引擎 Mike Oranski At&T Wireless ('98) Java LDAP 代理服务器 Jeff Fairman Pub Services, UW ('98) Web 内部逻辑 (WIL) Quang Nguyen A&S Computing, UW ('98) 基于 Web 的在线课堂日程安排日历 Ensieh Ensanfar Smith Industries ('98) 建筑管理软件 (Con Man) Bhuvana Sundaresan Sequel Technology ('98) 记录和开发 Sequel Internet Resource Manager (TM) Sherry Strickland Eddie Bauer ('98) 产品数据管理 (PDM) 集成设计试点 Brian Brewder 美国 Web (Winter'99) 面向 Microsoft Beta 组的三层基于 Web 的数据库应用程序 Brian Yangas 美国 Web (Winter'99) DB2000 服务器应用程序 Tony Mael Microsoft (Winter'99) 软件开发和软件测试方法 Jason Holzer Du Voice (Winter'99) 语音邮件设置生成器 (VMset) Liz Anderson Attachmate (Spring’99) Quevue 2 客户端/服务器应用程序 William Haase Stormpetrel Prod 拨号网络扩展 (DUNE),(Spring’99) 拨号 ISP 软件 Rob McKeever ATL Ultrasound (Summer’99) 超声波图像的彩色能量分析 (CPA) Forrest Hurley Attachmate (Summer’99) 开发人员支持示例数据库项目 Ron Grant Microsoft (Summer’99) 自动化 MSDN 库手动 UI 验证和确认 John Keck Real Networks (Summer’99) 互联网广告插入服务器和同步多媒体集成语言 (SMIL) 应用程序 Karen Kotz Asymetrix (Fall’99) 管理学生培训 Ma 的开发和生产