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關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-04
可持續(xù)計算的視頻教程
站在碳達峰碳中和的風(fēng)口,企業(yè)如何迎風(fēng)而上減少碳排、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)
適用人群制造型企業(yè)老板、工程師,檢測認(rèn)證機構(gòu),環(huán)保型企業(yè)人員 站在碳達峰碳中和的風(fēng)口,企業(yè)如何迎風(fēng)而上減少碳排、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(免費)【已結(jié)束】 直播時間:2021-06-17 19:30 直播大綱: 1、大趨勢:未來40年,碳中和將推動所有企業(yè)持續(xù)開展碳排放“核算+減排+披露” 2、國際、歐盟、中國均已建立碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系,是碳中和的基礎(chǔ) 3、中國有完善的數(shù)據(jù)庫和工具支撐各行業(yè)產(chǎn)品及供應(yīng)鏈的碳足跡核算與減排
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可持續(xù)計算的實例教程
黃仁勛將深度解讀 NVIDIA 加速計算平臺如何推動人工智能、元宇宙、云技術(shù)和可持續(xù)計算的下一波浪潮。
NVIDIA 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛的 GTC 主題演講將于北京時間 3 月 21 日 23:00 全球首播,3 月 22 日 10:00 中國重播。
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鏈接:https://www.nvidia.cn/gtc-global/keynote/?ncid=ref-io-415248
探索全球思想領(lǐng)袖的宏圖大略
您還可以通過本次 GTC 探索來自各行各業(yè)思想領(lǐng)袖的宏圖大略。重磅演講嘉賓包括 DeepMind 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Demis Hassabis、Open AI 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家 Ilya Sutskever、Adobe 首席產(chǎn)品官 Scott Belsky,和 IBM 公司首席信息官 Kathryn Guarini 等。
更多重磅專題演講將接連登場,切勿錯過全新的突破性內(nèi)容、由專家主持的會議和必看的主題演講。
展開 同時,我們也可以借助這一平臺,加強與國際同行的交流與合作,共同推動全球能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。
為了持續(xù)推動數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我們誠摯邀請各相關(guān)單位、企業(yè)、團體積極參展2024國際數(shù)字能源展或開展合作。讓我們攜手聯(lián)動產(chǎn)業(yè)鏈上下游,共同助力培育打造數(shù)字能源領(lǐng)域一流展會品牌,促進知識、技術(shù)、資本和服務(wù)等高端創(chuàng)新要素對接,助力數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我們相信,在全球數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)的共同努力下,我們一定能夠迎來一個更加美好的未來。
如果您有意愿成為展商或希望了解更多信息可關(guān)注“北京世亞展覽有限公司”也可直接致電185 1555 6762,我們期待您的參與!
展開 干旱地區(qū)通常在晴朗的天空條件下?lián)碛谐渥愕淖匀魂柟猓@提供了一種可持續(xù)的方式來增加或減少材料相對于環(huán)境的內(nèi)能。濕材料的高溫會加速干燥過程,同時水蒸氣會釋放到環(huán)境中。相比之下,根據(jù)菲克定律,吸濕性多孔材料由于水濃度差異而從大氣中捕獲水,從而促進了該過程的可逆性。2017 年,一項概念驗證表明,通過使用多孔金屬有機框架,可以在室外干旱條件下從空氣中收集水分。在短短幾年內(nèi),大氣水收集取得了長足的進步,從晝夜設(shè)備到每天使用多個周期的設(shè)備,即使在沙漠環(huán)境中,不僅通過吸附劑-干燥劑而且使用白天輻射天空冷卻材料迅速匯聚到連續(xù)運行的設(shè)備。通過重新設(shè)計現(xiàn)有設(shè)備而不是重新發(fā)明材料,可以潛在地實現(xiàn)具有冷卻功能的現(xiàn)有集水器的兩用功能。
03
圖文導(dǎo)讀
吸濕性吸附材料從室外空氣中捕獲水蒸氣,同時還通過熱泵或輻射冷卻器降低空氣溫度。飽和后,吸附劑材料通過使用太陽熱能或熱泵進行再生。放出的高溫水蒸氣結(jié)露。潮濕的室內(nèi)廢氣和環(huán)境空氣中的水蒸氣也是水源,后者(環(huán)境空氣中的水蒸氣)在夜間通過使用輻射屋頂涂層進行結(jié)露。兩用設(shè)備的連續(xù)運行依賴于太陽能蓄熱。由于白天的大氣窗口(8 至 13 μm),輻射天空冷卻材料持續(xù)提供冷卻效果。
干旱地區(qū)降溫制水兩用裝置
END
★ 平臺聲明
部分素材源自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有。
展開 比起目前使用的方法,這種材料可以更有效、更可持續(xù)地儲存和產(chǎn)生能量。
(圖片來源:芝加哥大學(xué))
這種基于硫化鐵的專利材料,可以制成散裝粉末,或沉積在基材上的薄膜。
研究人員致力于發(fā)現(xiàn)新材料,以提高儲能方案的性能,或降低成本,包括用于電動汽車等超級電容器設(shè)備的電極。這些電極還可用于電子設(shè)備的鋰和鈉電池,并應(yīng)用于電網(wǎng)儲能。Anderson表示:“我們將一種已經(jīng)研究過的物質(zhì)構(gòu)建成納米薄片,即硫化鐵。在電池應(yīng)用中,這些納米薄片能夠更快地實現(xiàn)可逆性充電。”
研究人員已通過實驗室合成進行概念驗證。目前的應(yīng)用是將其作為正極,可能用于硫電池。如果進行優(yōu)化,這些材料可用作各類電池中的固態(tài)電解質(zhì)或正極。目前最大的障礙是提高材料的穩(wěn)定性,不論何種應(yīng)用,這都具有重要意義。
Anderson指出:“隨著社會電氣化水平日益提高,對電池的需求將越來越大,對電池原材料的需求也會逐漸增長。這項研究中令人興奮的是,這種材料由地球上成本很低、儲量非常豐富的兩種元素組成,即鐵和硫。”
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BloombergNEF)的2020年新能源展望(New Energy Outlook 2020,一項對能源經(jīng)濟未來的長期情景分析),2019至2050年,全球的發(fā)電產(chǎn)能幾乎增長了兩倍。
該報告指出,磷酸鐵鋰可用于商用電動汽車、電動客車和固定存儲設(shè)備,因此需求量仍然很大。這將需要“大幅提升電池生產(chǎn)能力和原材料供應(yīng)”。
展開 (STR+392):材料混合錯誤
②⑨Error 41434 (SOL+1434):系數(shù)錯誤
30Error 373 (KEY+373):彈簧錯誤
③① Error 10358 (KEY+358):接觸設(shè)置有誤
③②Error 60078 (IMP+78):隱式分析錯誤
③③Error 20211 (STR+211):梁單元錯誤
③④Error 20225 (STR+225):梁單元錯誤
③⑤Error 10871 (KEY+871):重啟動錯誤
③⑥Error 40024 (SOL+24):質(zhì)量縮放問題
③⑦ Error 40510 (SOL+510):單元問題
③⑧ Error 20209 (STR+209):節(jié)點重復(fù)問題
③⑨ Error 60045 (IMP+45):材料設(shè)置問題
40.Error 21731 (STR+1371):起爆點設(shè)置問題
④①Error 70216 (OTH+216):電腦設(shè)置原因
④②Error 10904 (KEY+904):隱式分析問題
LSdyna常見錯誤類型導(dǎo)致無法計算解決方法(持續(xù)更新2025.11.18)
① 接觸設(shè)置問題
Error 20216錯誤原因(out of range)之一:接觸問題
錯誤原因:不是part的原因,是接觸設(shè)置的問題;
解決辦法:自動單面接觸設(shè)置有問題,需要刪除,換成自動面面接觸就好了。
展開 
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隨著城鎮(zhèn)化進程加速和“雙碳”目標(biāo)推進,綠色建筑與宜居環(huán)境成為城市發(fā)展的核心議題。“十四五”規(guī)劃明確提出“提升城市建設(shè)智慧化水平,發(fā)展智能建造”,對建筑能效與環(huán)境適應(yīng)性提出了要求。[1]在這一背景下,建筑風(fēng)環(huán)境仿真技術(shù)正成為優(yōu)化人居環(huán)境、保障建筑安全的關(guān)鍵支撐。CAE風(fēng)環(huán)境仿真技術(shù),通過高精度數(shù)值模擬還原真實風(fēng)場與建筑的相互作用,為建筑可持續(xù)設(shè)計提供科學(xué)決策依據(jù)。
本文原刊登于Ansys.com:《Kenyan Startup Harnesses Nature and Simulation To Advance Carbon Capture》
作者: Susan Coleman | Ansys高校和初創(chuàng)公司計劃總監(jiān)
Jennifer Procario | Ansys市場傳播經(jīng)理
編輯整理:郭曉東 | Ansys主任應(yīng)用工程師
“Ansys仿真將有助于降低我們的
<p>本文原刊登于Ansys.com:《<a href="https://www.ansys.com/zh-cn/blog/powering-future-flight-designing-hydrogen-powered-evtol" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Powering the Future of Flight: Designing
當(dāng)下,全球仍有約10億人口無法獲得電力供應(yīng),且高達60%-67%的能源在輸送、轉(zhuǎn)換與使用過程中被浪費,同時,溫室氣體排放持續(xù)攀升,推動更清潔的能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫。數(shù)字工程正在成為提升能效、降低碳排、加速低碳技術(shù)成熟的關(guān)鍵力量,從材料選擇、輕量化設(shè)計,到系統(tǒng)級優(yōu)化,都能幫助企業(yè)從產(chǎn)品生命周期起點實現(xiàn)可持續(xù)性突破。
在全球能源行業(yè)面臨“安全可負(fù)擔(dān)、效率可提升、能源更清潔”三大挑戰(zhàn)的背景下
當(dāng)下,是否該引入仿真驅(qū)動設(shè)計?
如今,仿真已不再只是產(chǎn)品驗證的工具。從跨國企業(yè)到中小型企業(yè)(SME),許多組織通過采用仿真驅(qū)動設(shè)計方法,已收獲顯著效益。不過,仍有部分企業(yè)對這種方法持觀望態(tài)度,原因各異:有的源于固化的企業(yè)文化,有的認(rèn)為該方法成本高、操作復(fù)雜、精度不足,還有的覺得并非必需。
下面我們以具體案例展開分析:設(shè)計工程師可能不會對支架進行仿真,背后有哪些原因?而面對這些原因,又該提出哪些值得關(guān)注的后續(xù)問題
當(dāng)下,是否該引入仿真驅(qū)動設(shè)計?
如今,仿真已不再只是產(chǎn)品驗證的工具。從跨國企業(yè)到中小型企業(yè)(SME),許多組織通過采用仿真驅(qū)動設(shè)計方法,已收獲顯著效益。不過,仍有部分企業(yè)對這種方法持觀望態(tài)度,原因各異:有的源于固化的企業(yè)文化,有的認(rèn)為該方法成本高、操作復(fù)雜、精度不足,還有的覺得并非必需。
下面我們以具體案例展開分析:設(shè)計工程師可能不會對支架進行仿真,背后有哪些原因?而面對這些原因
本文原刊登于Ansys.com:《Danfoss Drives Supports Sustainability and Digital Transformation by Democratizing Simulation》
作者:Jennifer Procario | Ansys市場傳播經(jīng)理
“通過Ansys,我們可以普及仿真并提高其可用性,以便客戶在一開始就能獲得合適的技術(shù)支持
可持續(xù)計算
(Sustainable Computing )
該獎項表彰側(cè)重于能源效率、可再生能源使用、減少環(huán)境影響以及促進更可持續(xù)和環(huán)保計算的應(yīng)用和技術(shù)。
冠軍:Lucid – 以設(shè)計為導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)評估,助力產(chǎn)品開發(fā)提速
Lucid 采用的“以設(shè)計為導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)評估”方法,借助 Altair SimSolid? 的無網(wǎng)格求解器,加快產(chǎn)品開發(fā)進程。
工業(yè)4.0:即制造業(yè)數(shù)字化和工業(yè)流程網(wǎng)絡(luò)化。為PLM的運行提供了框架,它結(jié)合了不同的系統(tǒng)和技術(shù),共同優(yōu)化了產(chǎn)品整個生命周期的信息流。從可持續(xù)發(fā)展到人工智能,PLM通過數(shù)字孿生、云平臺和全面知識管理等成為企業(yè)的成功戰(zhàn)略要素。
PLM的可持續(xù)性(ESG、生態(tài)數(shù)據(jù)、可追溯性)
可持續(xù)發(fā)展是PLM不斷增長的應(yīng)用要求。重視整個價值鏈的公司需要獲得可靠的生態(tài)數(shù)據(jù)
<p class="ql-align-center"><img class="ztext-gif" width="640" role="presentation" src="https://pic1.zhimg.com/v2-4535bc19aaf1c155e5894f226a8af668_b.webp" data-thumbnail="https://pic1.zhimg.com/v2-4535bc19aaf1c155e5894f226a8af668