操作简单、可靠 — 16TJ 冷水机组的单个发生器提供一个溶液再浓缩阶段,这使 16TJ 冷水机组成为目前最基本的循环之一。16TJ 冷水机组的简单设计,加上其他质量特性,意味着固有的高可靠性。移动部件少、操作简单、可靠,可减少停机时间以及服务和维护成本。卓越的效率 — 16TJ 冷水机组在标准 ARI(空调和制冷研究所)操作条件下提供 17.2 磅/小时-吨的满载蒸汽速率,并在效率方面引领单效冷水机组市场。标准机器设计中包括一个溶液热交换器,用于通过预冷来自发电机的浓溶液来预热泵入发电机的稀溴化锂溶液,以及第二个热交换器,用于通过回收蒸汽冷凝水中的额外热量来进一步预热稀溶液,从而进一步提高循环效率。卓越的部分负荷性能 — 16TJ 冷却器的浓度控制系统允许在冷却水温度低至 64 F 时稳定地进行部分负荷运行,而无需冷却塔旁路。机器中集成的控制阀可确保制冷剂泵在部分负荷条件下稳定、连续地运行。16TJ 冷却器的连续运行范围为额定机器容量的 100% 至 10%。
我们介绍了在桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)追求的磁惯性融合(MIF)概念Maglif(磁化衬里惯性融合)。在Maglif中,用融合燃料填充了一个厘米尺度的铍管或“衬里”,轴向预磁性,激光预热并使用Z机器中高达20 mA的爆炸,以便产生血浆的热核柱。激光预热升高了燃料的最初绝热性,电流,使衬里和准绝热地穿绝热地通过Lorentz力压缩燃料,轴向磁场限制了在内螺旋中限制了从燃料造成的燃料损失,从而限制了燃料壁的热损失。maglif是证明融合相关温度,显着融合产生(> 10 13主要的DD中子产量)和带电融合颗粒的磁性诱捕的第一个MIF概念,并有可能产生多MJ产量以及在60 MA下一代的下一代脉冲脉冲机上产生显着的自我热量。在这项工作中,我们回顾了自2013年第一个融合融合生产实验以来,在桑迪亚国家实验室的Maglif中进行了主要研究,最后讨论了利用Maglif获得融合能量的高收益和考虑因素的可能性。
• EECA 的能源转型加速器 (ETA) 计划帮助麦凯恩食品公司发现节能和技术机会 • 麦凯恩食品公司投资 185 万美元用于新的脉冲电场 (PEF) 技术,取代薯片生产预热过程中使用的煤炭 • 煤炭消耗量每天减少 7 吨,碳排放量每年减少约 3,990 吨 • 淡水消耗量减少了 82% • 每年节省约 100 万美元的成本 • EECA 通过技术示范基金提供 25 万美元的支持
空气处理系统控制应用 ................................................................................................................ 201 简介 .............................................................................................................. 203 缩写 .............................................................................................................. 203 有效控制的要求 .............................................................................................. 204 应用 - 通用 ................................................................................................ 206 阀门和挡板选择 ...................................................................................... 207 符号 ............................................................................................................. 208 通风控制过程 ............................................................................................. 209 固定室外空气量控制 ............................................................................. 211 加热控制过程 ............................................................................................. 223 预热控制过程 ............................................................................................. 228 加湿控制过程 ............................................................................................. 235 冷却控制过程 ............................................................................................. 236 除湿控制过程 ............................................................................................. 243 加热系统控制过程 ............................................................................................. 246 全年系统控制过程 ............................................................................................. 248 ASHRAE 湿度图 ............................................................................................. 261
dave Martinez是桑迪亚基础设施计算的工程计划项目负责人,设想建立世界上最节能的数据中心。该中心不仅要减少能源消耗,还要用于用于各种用途的废热,包括供暖建筑物和预热实验室水。Dave领导Sandia参与Coolerchips,这是一项DOE先进的研究项目机构能量倡议,旨在定义高性能计算中液体冷却的未来。补充说,他在能源有效的高性能计算中发挥了重要作用,这是一个拥有1000名成员的全球组织,他是基础设施的负责人。
GE 检测技术公司的 ERESCO HF3 系列便携式 X-rag 设备的曝光时间比其他便携式设备快 50%。它是目前最快的便携式设备系列,可以帮助您大幅提高生产率。ERESCO 设备适用于各种材料,电压范围为 5-300 kV,结构紧凑、重量轻且防风雨。每天只需预热一次,您就会发现它可以让您的检测工作顺利进行。立即访问 www.GE.com,了解有关 HF3 系列和我们的其他 X-rag、超声波和涡流设备的更多信息,或了解我们的全球应用中心和服务。
微观结构和力学性能的结果。数值结果表明,由于材料沉积在高温底板上,温度梯度显著降低,热应力降低40%。降低的热应力和温度梯度导致晶粒变粗,进而导致硬度和抗拉强度降低,尤其是对于靠近底板的底部区域。同时,没有发现对延展性的显著影响。此外,高温底板沿建造方向的硬度和拉伸性能的不均匀性较小。当前的研究展示了对底板预热对热应力、微观结构和力学性能及其相关性的影响的集体和直接的理解,这被认为有利于更好地利用底板预热的积极作用。
MRCOOL客户:感谢您选择MRCOOL DC逆变器地热泵。请在安装和使用此系统之前仔细阅读此说明手册,以便掌握和使用它。为了易于使用和有效的操作,为了指导您进行准确的安装过程,请遵守以下内容:•8岁及以上的儿童可以使用该设备,具有降低的身体,感觉或精神能力的人,以及那些缺乏经验和知识的人是否在为设备提供了该设备或指导的情况下,可以使用该设备可靠地进行监督或指导。只有在监督的情况下,儿童才能对单位进行清洁和维护。孩子们绝不应该和该单位一起玩。•为了确保产品的可靠性,产品可以在备用状态下消耗某些功率,以维持系统的正常通信并预热制冷剂和润滑剂。如果将产品长时间不使用,请切断电源。在重复使用之前,先通电并预先预热设备。•确保您选择了最适合您指定环境的模型,否则可能会影响有效性。•该产品不能安装在腐蚀性,易燃或爆炸性的环境中,也不能安装在具有特殊要求的地方,例如厨房。选择这些位置将影响正常运行,缩短单位的使用寿命,或造成火灾危害或严重伤害。•本手册中的所有信息和插图仅供参考。•如果需要安装,移动或维护产品,请联系您的指定经销商或本地服务专业人员以寻求支持。用户不应自行拆卸或维护单位,否则可能会造成相对损坏并使保修无效。该产品将不断进行改进和创新。请参阅MRCOOL网站以获取更新的文档。
摘要 。WAAM工艺中的热行为是产生热应力的一个重要原因。本文利用ABAQUS软件建立了四层壁面的三维模型,以研究碳钢(ASTM A36)WAAM壁面的热行为。此外,研究了基材预热温度和行进速度对温度分布的影响。建模结果表明,随着沉积层数的增加,峰值温度升高,但平均冷却速度降低。此外,基材预热会增加第一层的峰值温度并降低其平均冷却速度。从模拟结果来看,行进速度对沉积层的热行为有主要影响。 关键词 。增材制造;电弧增材制造;有限元方法;低碳钢。