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Etiqueta: PROCESADOR

Semana por delante: bancos centrales

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MHI-AC&R desarrolla un sistema de refrigeración con salmuera de gran capacidad para temperaturas criogénicas, con refrigerante de nitrógeno (N2)

TOKIO, 11 de marzo de 2022 - (JCN Newswire) - Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning and Refrigeration Corporation (MHI-AC&R), una empresa del grupo Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), ha desarrollado recientemente un sistema de refrigeración de salmuera de gran capacidad. sistema que adopta un refrigerante de nitrógeno (N2) que tiene cero potencial de agotamiento del ozono (ODP)(1) y cero potencial de calentamiento global (GWP)(2). El nuevo sistema puede adaptarse incluso a las necesidades de temperatura criogénica, colocándolo en la cúspide de las ofertas de la industria(3). La empresa acaba de entregar una unidad del nuevo sistema a The Honjo Chemical Corporation (Neyagawa, Osaka), un fabricante de productos químicos orgánicos y otros productos, y en el futuro se buscarán nuevas ventas en el mercado nacional.

Diagrama de flujo del sistema de refrigeración de salmuera con refrigerante de aire (N2) de gran capacidad

El nuevo sistema puede refrigerar a temperaturas ultrabajas y criogénicas (temperatura de la salmuera: -45 ℃ a -100 ℃) mediante la aplicación de la tecnología de ciclo de refrigeración por aire patentada de MHI-AC&R. La unidad también cuenta con uno de los tamaños más compactos de la industria, lo que permite un fácil manejo y transporte. Su máquina de expansión por compresión incorpora las altas tecnologías acumuladas por MHI Group en turbinas de gas. Además de capturar la energía generada durante la refrigeración por expansión del aire y utilizarla como potencia de accionamiento, se logra un funcionamiento estable mediante la integración de tecnologías avanzadas, como el control inversor de ahorro de energía.

El nuevo sistema de refrigeración contribuye significativamente a frenar el calentamiento global mediante la adopción de N2, un refrigerante natural que tiene un impacto ambiental cero. En los últimos años, las iniciativas para prevenir el cambio climático se han acelerado. En Japón, desde abril de 2015, cuando entró en vigor la Ley sobre el uso racional y la gestión adecuada de los fluorocarbonos(4), se ha pedido al mercado de máquinas de refrigeración de baja temperatura que adopte refrigerantes de bajo GWP. A nivel internacional, junto con la implementación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono en enero de 2019, junto con las revisiones del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la producción de sustitutos de los clorofluorocarbonos (CFC) y la reducción gradual en el consumo de energía se han vuelto obligatorios.

Hoy en día, debido a que existen pocas opciones de refrigerantes en el campo de la refrigeración a temperatura ultrabaja, muchos sistemas de refrigeración continúan utilizando refrigerantes CFC. Sin embargo, la demanda de sistemas de refrigeración sin CFC aumenta constantemente para mitigar el impacto en el medio ambiente. El refrigerante utilizado en el nuevo sistema de refrigeración de MHI-AC&R utiliza nitrógeno, que representa aproximadamente el 78 % del contenido de aire, por lo que es seguro tanto para el medio ambiente como para los humanos. El uso de un refrigerante libre de CFC también elimina los procedimientos de inspección exigidos por la Ley de Uso Racional y Manejo Apropiado de Fluorocarbonos, y el nuevo refrigerante también está exento de la Ley de Seguridad de Gases a Alta Presión que regula la producción de gases a alta presión y su consumo, etc. Otro beneficio es la adopción de cojinetes magnéticos en la máquina de expansión por compresión del sistema, lo que elimina la necesidad de aceite lubricante y permite una vida útil prácticamente ilimitada, lo que ayuda a aliviar las cargas operativas y de mantenimiento del usuario.

(1) ODP es un coeficiente que expresa el potencial de agotamiento de la capa de ozono de un refrigerante en comparación con el CFC-11 (triclorofluorometano) ampliamente utilizado anteriormente, al que se le asigna un valor de 1.0. Cuanto menor sea el valor ODP, menor será el impacto nocivo sobre la capa de ozono.
(2) GWP es un coeficiente que expresa el potencial de calentamiento global de un refrigerante en comparación con el CO2, al que se le asigna un valor de 1.0. Cuanto menor sea el GWP, mayor será el desempeño ambiental del refrigerante.
(3) Basado en la encuesta interna de MHI-AC&R.
(4) La Ley sobre el uso racional y la gestión adecuada de los fluorocarbonos es una actualización totalmente revisada, realizada en abril de 2015, de la Ley original de recuperación y destrucción de fluorocarbonos promulgada en 2001. Según la legislación revisada, las unidades condensadoras de refrigeración comercial y las unidades de refrigeración estacionarias con una capacidad de refrigeración superior a 1.5 kilovatios (kW) (aprox. 2 HP) deben adoptar refrigerantes con un GWP inferior a 2025 (CO1500 = 2) para 1.

Descripción de la entrega
Cliente y destino: The Honjo Chemical Corporation, planta química orgánica de Naoshima
(Naoshima-cho, Kagawa-gun, Prefectura de Kagawa)
Uso previsto: Eliminación del calor de reacción producido durante la producción de productos químicos orgánicos
Especificación: Temperatura de salmuera -80degC (hasta -100degC)

Acerca de MHI Group

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group es uno de los grupos industriales líderes en el mundo, que abarca energía, logística e infraestructura, maquinaria industrial, aeroespacial y defensa. MHI Group combina tecnología de vanguardia con una amplia experiencia para ofrecer soluciones integradas e innovadoras que ayudan a lograr un mundo neutro en carbono, mejorar la calidad de vida y garantizar un mundo más seguro. Para mayor información por favor visite www.mhi.com o siga nuestras ideas e historias en spectra.mhi.com.


Derechos de autor 2022 JCN Newswire. Todos los derechos reservados. www.jcnnewswire.comMitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning and Refrigeration Corporation (MHI-AC&R), una empresa del grupo Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), ha desarrollado recientemente un sistema de refrigeración de salmuera de gran capacidad que adopta un refrigerante de nitrógeno (N2) tener cero potencial de agotamiento del ozono (ODP) y cero potencial de calentamiento global (GWP).

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¡Jarno Opmeer derrota a Lucas Blakeley en la final mundial de eROC 2022!

El actual campeón de la F1 Esports Series, Jarno Opmeer, no es ajeno a los trofeos, y el viernes agregó otro galardón a su creciente gabinete de trofeos: ¡Campeón mundial de eROC!

El holandés prevaleció sobre su rival de F1 Esports, Lucas Blakeley, en el evento especial celebrado en Suecia el viernes 4 de febrero, mezclando la conducción en un simulador con la experiencia del mundo real en la pista de nieve y hielo en Pite Havsbad.

Al comenzar a conducir el simulador, Opmeer, Blakeley y sus compañeros finalistas James Baldwin y Martin Palm se enfrentaron entre sí, sumando puntos en un torneo de todos contra todos. Cada piloto se enfrentó a los otros tres una vez, en un enfrentamiento al mejor de tres en torno a una encarnación digital del circuito nevado de anillos gemelos. Intercalado con esto, había imágenes del jueves, donde los cuatro pilotos atacaron el circuito real afuera en un Polaris PRO XP.

Baldwin rozó los bancos de nieve y fue el más lento con 1:50.296, seguido por Palm, que registró 1:48.131. Opmeer fue segundo, con un soberbio 1:47.452, pero la estrella del espectáculo fue Blakeley, quien, a pesar de no tener apenas experiencia física al volante en pista, fue el más rápido de todos con un 1:47.428.

Eso puso a la pareja casi nivelada antes de la ronda final de simulación de conducción, y fue una final directa entre los dos. ¡Opmeer llegó a la cima en dos carreras por un margen mínimo, superando a Blakeley por solo 0.073 s en la primera serie y un poco más de una décima en la segunda para convertirse en campeón!

Echa un vistazo a la repetición completa del evento a continuación.

MEZCLARSE CON LA REALEZA

Como los dos principales finalistas de eROC, Opmeer y Blakeley obtienen un premio muy, muy especial. Estarán compitiendo en la Copa de Naciones de la República de China del sábado y se enfrentarán al Equipo de Alemania en su primera pelea. Así es, ¡nada menos que Sebastian Vettel y Mick Schumacher!

Tanto Opmeer como Blakeley tendrán que utilizar todo su conocimiento de la pista para ponerse al día y enfrentarse a estos dos gigantes del automovilismo. Sin embargo, una cosa es segura: ¡es una experiencia que ninguno de ellos olvidará jamás!

Opmeer lo resumió mejor, afirmando: "No va a ser fácil, ¡seguramente necesitaremos algunas vueltas de práctica!"

Esté atento a las redes sociales y sintonice para ver cómo les va al dúo mientras lo mezclan en el escenario mundial por primera vez. Para detalles completos de la transmisión, visita el sitio web de Race of Champions. ¡Buena suerte a nuestros conductores!

Imagen de portada a través de Race of Champions.

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Lo que aprendí del Soil Carbon Challenge

Esta organización sin fines de lucro, Soil Carbon Coalition, se inspiró en parte en el libro de 2005 de Allan Yeomans, Prioridad uno: Juntos podemos vencer el calentamiento global, que Abe Collins y yo habíamos estado leyendo. Yeomans sugirió que el aumento de carbono en el suelo podría marcar una diferencia para el clima. En 2007, Joel Brown de NRCS dio una charla en Albuquerque en la que dijo que, según la literatura publicada, la buena gestión por parte de los administradores de la tierra no resultó en un aumento del carbono del suelo y que, de todos modos, era demasiado difícil de medir. Con eso, resolví comenzar a medir el cambio de carbono del suelo en ranchos y granjas que tenían como objetivo consciente una mayor salud del suelo.

Había hecho muchos reportajes sobre la administración de la tierra y mucho sobre el monitoreo de los pastizales. Estudié métodos de análisis y muestreo de suelos repetibles de grado de investigación y los combiné con algunos métodos de transectos de pastizales que había aprendido de Charley Orchard de Land EKG. En 2011 compré un viejo autobús escolar, lo convertí en alojamiento y durante la mayor parte de la siguiente década viajé lentamente por América del Norte, colocando cientos de transectos de referencia y sitios de medición de carbono principalmente en operaciones ganaderas que tenían alguna asociación con el pastoreo holístico planificado. Volví a muestrear más de cien a intervalos de 3 a 8 años. La pregunta que me hacía era: ¿dónde, cuándo y con la gestión de quién cambiaba el carbono del suelo en intervalos de varios años? Llamé a este proyecto Desafío del Carbono del Suelo.

Muchos datos acumulados. ¿Qué mostró, qué significó?

Para que haya significado o aprendizaje, tiene que haber un contexto, un propósito. Mi propósito al embarcarme en este proyecto, la pregunta detrás de la pregunta, era 1) ver si la medición del cambio de carbono del suelo a lo largo del tiempo podría proporcionar retroalimentación u orientación relevante a los administradores de la tierra que estaban interesados ​​en la salud del suelo, y 2) ver qué contenido de carbono del suelo el cambio, si fuera significativo y generalizado, podría implicar una política climática que se centrara estrechamente en soluciones más técnicas que biológicas. Dondequiera que viajé, el agua era el principal problema para la gente, ya fueran inundaciones o sequías. Medí el carbono del suelo porque era fundamental para el flujo de energía solar a través de los suelos, tenía una influencia crítica para la función del suelo y era más fácil de medir el cambio que medir el agua del suelo. En ningún momento abogué por la mercantilización del carbono del suelo en esquemas de crédito o compensación.

Los datos de cambio de carbono del suelo que obtuve al volver a muestrear las parcelas de línea de base eran ruidosos y variables, especialmente en las capas superiores (0-10 cm de profundidad). Hubo algunos focos de cambios constantes, como un grupo de pastores en el sureste de Saskatchewan que mostró aumentos sustanciales, incluso hasta los 40 cm de profundidad a los que a menudo tomaba muestras. Pero la mayoría de los datos de cambio que recopilé no ofrecieron un apoyo sólido a la hipótesis de que el pastoreo holístico planificado o la labranza cero, por ejemplo, en unos pocos años aumentaría el carbono del suelo en todas las circunstancias o lugares, o que el carbono del suelo reflejaría fielmente cambios en la producción de forraje, la cobertura del suelo o la diversidad.

Muchas de las personas en cuyos ranchos tomé muestras no sabían qué hacer con los datos o los resultados, o simplemente interpretaron los datos como un juicio: un nivel alto o creciente de carbono en el suelo indicaba un buen manejo, y un nivel bajo o decreciente era malo. El cambio de carbono del suelo medido, especialmente en uno o dos puntos, no fue una retroalimentación significativa, útil o, en algunos casos, oportuna, y es posible que no haya contribuido mucho a su aprendizaje y toma de decisiones como esperaba. En su mayor parte, los ranchos en los que tomé muestras estaban muy dispersos y había poca interacción entre ellos o apoyo mutuo, pocas oportunidades para la discusión o el desarrollo de una inteligencia compartida o una comunidad de práctica. El marco o contexto de "competencia" que sugerí en 2010 no ayudó. El esfuerzo tendía hacia un conducto de información en lugar de una plataforma que permitiera a las personas asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Durante un tiempo, publiqué los datos en este sitio web, pero eso hizo poco para fomentar la discusión o la interpretación, o alentar a las personas a agregar aprendizaje al juicio.

El ruido y la variabilidad de los datos que recopilé tampoco ofrecieron un apoyo sólido para el aumento del carbono del suelo como estrategia para reducir el dióxido de carbono atmosférico y aliviar el cambio climático, una estrategia que se estaba volviendo cada vez más popular, con muchas personas y organizaciones defendiéndola, y lo que ha resultado en nuevos programas, políticas y mercados para tratar de recompensar a los ganaderos y agricultores por los aumentos (generalmente modelados en lugar de medidos) en el carbono del suelo.

Por lo tanto, Soil Carbon Challenge fue al menos un fracaso parcial, ya que apuntó a los problemas y las cuestiones técnicas en la punta del iceberg y fomentó el juicio más que el aprendizaje y las nuevas preguntas. Aprendí algunas lecciones de esta década de viajes, conversaciones, talleres, transectos y muestreo de suelos, procesamiento y análisis de muestras, ingreso de datos y lecturas e investigaciones asociadas sobre la historia del descubrimiento del ciclo del carbono, el ciclo del agua y los problemas climáticos. . Algunas de estas lecciones resonaron con lo que aprendí, y luego olvidé, en las capacitaciones que realicé en gestión holística y creación de consenso en la década de 1990.

iceberg

Al igual que muchos intentos de "solucionar" los problemas de la salud del suelo y el clima, el Soil Carbon Challenge se centró en la punta o parte inmediatamente visible del "iceberg", y no fue diseñado en torno al centro de gravedad: problemas humanos o de personas, paradigmas y poder, relaciones y confianza.

Lo que aprendí (o vi desde una nueva perspectiva, o redescubrí):

1. La energía es un contexto para toda la vida.

y el flujo de energía, de la luz solar, es un patrón que conecta todo el conocimiento y la actividad. Sin embargo, la energía es una abstracción: solo podemos conocerla, sentirla o medirla por sus resultados, el trabajo que realiza, los cambios que genera. Nuestro planeta es un sistema abierto que funciona en gran medida con la energía de la luz solar. Como escribí esta página, "Estamos montados en un enorme, increíblemente complejo, flujo de remolino fractal de energía solar utilizado de muchas maneras por comunidades interrelacionadas de organismos vivos automotivados cuyos metabolismos, comportamientos y relaciones están cada vez más influenciados por los nuestros". Y, como se dieron cuenta Selman Waksman, Aldo Leopold y otros, el suelo es un centro importante para el flujo de energía solar.

2. Redes de aprendizaje

son un contexto para el surgimiento de una comunidad de práctica, de una inteligencia compartida. Son agrupaciones sociales donde las personas comparten lo que están aprendiendo, y pueden ser testigos o compartir el aprendizaje de los demás, y así ganar una perspectiva enriquecida, con el diálogo. Ayuda si estos son participativos, continuos, locales e incluyen evidencia, así como nuevas preguntas. Se necesita cierto grado de confianza para que los juicios maduren y se conviertan en aprendizaje, y escuchar es un ingrediente clave. Durante el último año, más o menos, he desarrollado salud del suelo.app como una forma de secundario redes de aprendizaje sobre la salud del suelo y el flujo de energía solar, y estoy buscando asociaciones para ese proyecto.

No es que medir el carbono del suelo sea algo malo o inútil, pero se necesita un buen contexto o propósito. aprendemos de Diferencias. Aquí hay 4 sugerencias para aprender sobre diferentes tipos de diferencias, todas las cuales pueden sorprender y despertar su curiosidad:

  1. Para obtener más información sobre los flujos de energía solar, obtenga un pistola de calor infrarroja ($ 15 y más) que mide o estima el calor radiante, y comienza a jugar con él, apuntándolo a varias etapas del cielo, el suelo, las plantas y otras superficies y objetos.
  2. Uso anillos de infiltración para medir qué tan bien se infiltra el agua en varias superficies del suelo. Recuerde que la humedad del suelo retenida en los poros del suelo representa una gran captura de energía solar gratuita.
  3. Record cambian con el tiempo en algún tipo de indicador, cantidad o medida que le interese o le dé curiosidad. Precipitación o infiltración por ejemplo. Para ganaderos, días de pastoreo de animales en un pasto en particular, por ejemplo, o libras de ganancia. Las observaciones repetibles necesitan algún tipo de sistema de registro.
  4. Comparta sus observaciones y aprendizaje con otros en un red de aprendizaje. Así como dos ojos te ayudan a ver en profundidad, las múltiples perspectivas enriquecen y profundizan tu aprendizaje.

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