Тепловой: Что такое тепловой насос. Принцип работы и стоимость теплового насоса
Что такое тепловой насос. Принцип работы и стоимость теплового насоса
Тепловой насос — это альтернатива газовому или электрическому котлу, принцип работы, которых основывается на произведении тепла. Тепловой насос в свою очередь не производит тепло — он берет энергию воздуха с улицы, воды или же грунта, и переносит в помещение. Таким образом, тепловой насос может работать на отопление, кондиционирование воздуха и даже на нагрев воды.
Тепловые насосы способны обеспечивать отопление даже при наружной температуре воздуха в -25°C. Тем самым, достигается высокий показатель КПД тепловых насосов – 3-5кВт тепла (или же холода) на 1 кВт электричества, в то время когда у газовых и электрических котлов уровень КПД меньше 1 кВт! Откуда тепловой насос берет тепло, если на улице -25°C? Ответ прост. Из того же воздуха. На самом деле абсолютный 0, это -273 градуса по Цельсию. Все что до этой отметки — тепло. И это тепло можно доставать, накапливать и направлять на нагрев.
Работу воздушного теплового насоса можно сравнить с работой всем знакомого бытового кондиционера. У него так же есть наружный и внутренний блок, только вот воздушный тепловой насос греет не воздух в доме, а воду, которая потом бежит в теплый пол, в радиаторы или же фанкойлы. Так мы и получаем эффективное отопление в нашем доме.
Конструкция теплового насоса на примере модели Mitsubishi Electric
Типы тепловых насосов
Тепловые насосы бывают разных типов:
Все вышеуказанные виды тепловых насосов в качестве источника энергии для тепла, холода, используют:
- воздух, окружающий нас;
- воду из водоемов, или же подземные воды;
- грунт.
Устройства тепловых насосов разных типов очень схожи между собой, но есть и некоторые отличия. Например, у воздушного теплового насоса во внешнем блоке будут вентиляторы, которые прогоняют уличный воздух через систему. У грунтового теплового насоса будут трубы, схожие со скважиной, которые вкапываются в грунт, и забирают из него тепло для отопления или кондиционирования в доме. У водяного насоса так же будет скважина, через которую вода забирается в тепловой насос и прогоняется через систему для отопления.
Более детально об особенностях разных видов тепловых насосов читайте в статье ‘Виды тепловых насосов для отопления: виды, преимущества и применение’.
Правильно подобрать тепловой насос могут специалисты, которые при расчетах и выборе системы учитывают такие факторы:
- Состояние объекта (новое, или же реконструкция)
- Физическое расположение объекта (для выбора типа теплового насоса – воздушный, водяной или грунтовой)
Что касается грунтового теплового насоса – он выглядит более эффективным, однако, такая система дольше окупается из-за стоимости земляных работ (бурения под скважину). В случае, если ваш объект находится вдалеке от комплексных построек, и электричество вам обходится очень дорого, то грунтовой тепловой насос является единственным выходом.
Водяные тепловые насосы применяться в двух случаях: если у вас обилие грунтовых вод (что встречается довольно редко), или же если рядом расположен водоем. Во втором случае, хотим предупредить, что для того чтобы забирать тепло из водоема — нужно использовать специфические теплообменники, которые к тому же довольно часто могут засоряться. Это приведет к уменьшению производительности и дорогому сервисному обслуживанию
Мы хотим проконсультировать Вас
Компания VENTBAZAR.UA занимается поставкой и монтажем ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ любого типа и мощности.
Помимо этого осуществляем:
— консультацию по вопросах альтернативного отопления на базе тепловых насосов;
— предварительный аудит теплозатрат обьекта;
— проектирование;
— сервисное обслуживание установленных нами систем.
Звоните: (044) 50 000 53 или (097) 100 05 33.
Также можете указать свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с Вами для подбора решения для Вашей квартиры/дома или офиса.
Схема подключения к тепловому насосу различных видов агрегатов для отопления:
Сколько стоит тепловой насос, и какие производители существуют
Стоимость оборудования для коммерческих и частных помещений:
- Для помещений площадью 100-150 м2 — составляет от 2700 до 4500 EUR.
- Для помещений площадью 170-280 м2 — составляет от 4700 до 15000 EUR.
- Для помещений 400 м2 и выше — ИНДИВИДУАЛЬНО.
К премиум сегменту можно отнести следующих производителей: Hitachi Yutaki, Mitsubishi Electric, Daikin Altherma, Viessmann, Vaillant.
К средне-ценовому сегменту: MyCond, Gree Versati, Cooper&Hunter.
Подводя итоги, можно сказать, что идеальным вариантом является использование теплового насоса ‘воздух-вода’. Он прост в монтаже, эксплуатации и довольно быстро окупается. Если не верите нам, то посчитайте, сколько вы сможете сэкономить на отоплении квартиры или дома, если установите тепловой насос. Все необходимые формулы мы опубликовали здесь.
Для чего вам нужен тепловой насос? Прежде всего, чтобы экономить на отоплении. А как бонус вы получаете систему кондиционирования всего дома в жаркий период года и наличие горячей воды в доме круглый год.
Преимущества и недостатки тепловых насосов:
Произвести грамотные расчеты, подобрать и купить тепловой насос Вам помогут наши технические специалисты. Звоните по номеру (044) 50 000 53, или же закажите Обратный звонок в шапке сайта и получите бесплатную консультацию!
Похожие статьи:
Отопление частного дома
Отопление без газа: решения, цены, с чего лучше начать?
Подбираем тепловой насос ‘воздух-вода’ правильно
Принцип работы теплового насоса. Как работает тепловой насос?
Все больше и больше интернет пользователей интересуются альтернативами способами отопления: тепловыми насосами.
Для большинства это абсолютно новая и неизвестная технология, поэтому и возникают вопросы типа: «Что такое тепловой насос?», «Как выглядит тепловой насос?», «Как работает тепловой насос?» и пр.
Здесь мы постараемся просто и доступно дать ответы на все эти и еще много других вопросов, связанных с тепловыми насосами.
Что такое Тепловой Насос?
Тепловой насос — устройство (другими словами «тепловой котел»), которое отбирает рассеянное тепло из окружающей среды (грунт, вода или воздух) и переносит его в отопительный контур вашего дома.
Тепловой насос Грунт-Вода
Благодаря солнечным лучам, которые непрерывно поступают в атмосферу и на поверхность земли происходит постоянная отдача тепла. Именно таким образом поверхность земли круглый год получает тепловую энергию.
Воздух частично поглощает тепло от энергии солнечных лучей. Остатки солнечной тепловой энергии почти полностью поглощается землей.
Кроме того, геотермальное тепло из недр земли постоянно обеспечивает температуру грунта +8°С (начиная с глубины 1,5-2 метра и ниже). Даже холодной зимой температура на глубине водоемов остается в диапазоне +4-6°С.
Именно это низкопотенциальное тепло грунта, воды и воздуха переносит тепловой насос из окружающей среды в отопительный контур частного дома, предварительно повысив температурный уровень теплоносителя до необходимых +35-80°С.
ВИДЕО: Как работает тепловой насос Грунт-Вода?
Что делает Тепловой Насос?
Тепловые насосы — тепловые машины, которые предназначены для производства тепла с использованием обратного термодинамического цикла. Тепловые насосы переносят тепловую энергию от источника с низкой температурой в систему отопления с более высокой температурой. В процессе работы теплового насоса происходят затраты энергии, не превышающие объем произведенной энергии.
Прямой цикл Карно
В основе работы теплового насоса лежит обратный термодинамический цикл (обратный цикл Карно), состоящий из двух изотерм и двух адиабат, но в отличии от прямого термодинамического цикла (прямого цикла Карно) процесс протекает в обратном направлении: против часовой стрелки.
В обратном цикле Карно окружающая среда выступает в роли холодного источника тепла. При работе теплового насоса тепло внешней среды благодаря совершению работы передается потребителю, но с уже более высокой температурой.
Передать тепло от холодного тела (грунт, вода, воздух) возможно только при затрате работы (в случае с тепловым насосом — затраты электрической энергии на работу компрессора, циркуляционных насосов и пр.) или другого компенсационного процесса.
Еще тепловой насос можно назвать «холодильником наоборот», так как тепловой насос это та же холодильная машина, только в отличии холодильника тепловой насос забирает тепло снаружи и переносит его в помещение, то есть обогревает помещение (холодильник же охлаждает путем отбора тепла из холодильной камеры и выбрасывает его через конденсатор наружу).
Как работает Тепловой Насос?
Теперь поговори о том как работает тепловой насос. Для того, что понять принцип работы теплового насоса нам нужно разобраться в нескольких вещах.
1. Тепловой насос способен извлекать тепло даже при отрицательной температуре.
Большинство будущих домовладельцев не могут понять принцип работы теплового насоса Воздух-Вода (в принципе любого воздушного теплового насоса), так как не понимают каким образом может извлекаться тепло из воздуха при отрицательной температуре зимой. Вернемся к основам термодинамики и вспомни определение теплоты.
Теплота — форма движения материи, представляющая собой беспорядочное движение образующих тело частиц (атомов, молекул, электронов и др.).
Даже при температуре 0˚С (ноль градусов по Цельсию), когда замерзает вода, в воздухе все еще есть теплота. Ее значительно меньше чем, например при температуре +36˚С, но тем не менее и при нулевой и при отрицательной температуре происходит движение атомов, а значит и происходит выделение теплоты.
Движение молекул и атомов полностью прекращается при температуре -273˚С (минус двести семьдесят три градуса по Цельсию), что соответствует абсолютному нулю температуры (ноль градусов по шкале Кельвина). То есть и зимой при минусовой температуре в воздухе есть низкопотенциальное тепло, которое можно извлекать и переносить в дом.
2. Рабочая жидкость в тепловых насосах — хладагент (фреон).
Хладагент R-410А, используемый в тепловых насосах
Что такое холодильный агент? Хладагент — рабочее вещество в тепловом насосе, которое отбирает теплоту от охлаждаемого объекта при испарении и передает тепло рабочей среде (например, воде или воздуху) при конденсации.
Особенность хладагентов в том, что они способны закипать и при отрицательных и при относительно низких температурах. Кроме того хладагенты могут переходить из жидкого состояния в газообразное и наоборот. Именно во время перехода из жидкого состояния в газообразное (испарения) происходит поглощение теплоты, а во время перехода из газообразного в жидкое (конденсации) происходит передача теплоты (отделение тепла).
3. Работа теплового насоса возможна благодаря его четырем ключевым компонентам.
Для того, чтобы понять принцип работы теплового насоса его устройство можно разделить на 4 основные элементы:
- Компрессор, который сжимает хладагент для повышения его давления и температуры.
- Расширительный клапан — терморегулирующий вентиль, который резко понижает давление хладагента.
- Испаритель — теплообменник, в котором хладагент с низкой температурой поглощает тепло от окружающей среды.
- Конденсатор — теплообменник, в котором уже горячий хладагент после сжатия передает тепло в рабочую среду отопительного контура.
Именно эти четыре компонента позволяют холодильным машинам производить холод, а тепловым насосам — тепло. Для того, чтобы разобраться как работает каждый компонент теплового насоса и для чего он нужен предлагаем просмотреть видео о принципе работы грунтового теплового насоса.
ВИДЕО: Принцип работы теплового насоса Грунт-Вода
Принцип работы теплового насоса
Теперь попытаемся подробно описать каждый этап работы теплового насоса. Как уже говорилось ранее — в основе работы тепловых насосов лежит термодинамический цикл. Это значит, что работа теплового насоса состоит из нескольких этапов цикла, которые повторяются снова и снова в определенной последовательности.
Рабочий цикл теплового насоса можно разделить на четыре следующие этапы:
1. Поглощение тепла из окружающей среды (кипение хладагента).
В испаритель (теплообменник) поступает хладагент, который находиться в жидком состоянии и имеет низкое давление. Как мы уже знаем при низкой температуре хладагент способен закипать и испаряться. Процесс испарения необходим для того, чтобы вещество поглотило тепло.
Согласно второму закону термодинамики тепло передается от тела с высокой температурой к телу с более низкой температурой. Именно на этом этапе работы теплового насоса хладагент с низкой температурой проходя по теплообменнику отбирает тепло от теплоносителя (рассола), который ранее поднялся из скважин, где отобрал низкопотенциальное тепло грунта (в случаи с грунтовыми тепловым насосами Грунт-Вода).
Дело в том, что температура грунта под землей в любое время года составляет +7-8°С. При использовании геотермального теплового насоса типа Грунт-Вода устанавливаются вертикальные зонды, по которым циркулирует рассол (теплоноситель). Задача теплоносителя — нагреться до максимально возмножной температуры во время циркуляции по глубинным зондам.
Когда теплоноситель отобрал тепло из грунта, он поступает в теплообменник теплового насоса (испаритель) где «встречается» с хладагентом, который имеет более низкую температуру. И согласно второму закону термодинамики происходит теплообмен: тепло от более нагретого рассола передается менее нагретому хладагенту.
Здесь очень важный момент: поглощение тепла возможно во время испарения вещества и наоборот, отдача теплоты происходит при конденсации. Во время нагрева хладагента от теплоносителя он меняет свое фазовое состояние: хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное (происходит процесс закипания хладагента, он испаряется).
Пройдя через испаритель хладагент находиться в газообразной фазе. Это уже не жидкость, но газ, который отобрал тепло у теплоносителя (рассола).
2. Сжатие хладагента компрессором.
На следующем этапе хладагент в газообразном состоянии попадает в компрессор. Здесь компрессор сжимает фреон, который за счет резкого увеличения давления нагревается до определенной температуры.
Аналогичным образом работает и компрессор обычного бытового холодильника. Единственное существенное отличие компрессора холодильника от компрессора теплового насоса — значительно меньшая производительность.
ВИДЕО: Как работает холодильник с компрессором
3. Передача тепла в систему отопления (конденсация).
После сжатия в компрессоре хладагент, который имеет высокую температуру поступает в конденсатор. В данном случае конденсатор — это тоже теплообменник, в котором во время конденсации происходит отдача теплоты от хладагента к рабочей среде отопительного контура (например воде в системе теплых полов, или радиаторов отопления).
В конденсаторе хладагент из газовой фазы снова переходит в жидкую. Этот процесс сопровождается выделением тепла, которое используется для системы отопления в доме и горячего водоснабжения (ГВС).
4. Понижение давления хладагента (расширение).
Теперь жидкий хладагент нужно подготовить к повторению рабочего цикла. Для этого хладагент проходит через узкое отверстие термо-регулирующего вентиля (расширительного клапана). После «продавливания» через узкое отверстие дросселя хладагент расширяется, вследствие чего падает его температура и давление.
Этот процесс сравним с распылением аэрозоля из балончика. После распыления балончик на короткое время становиться холоднее. То есть произошло резкое падение давления аэрозоля вследствие продавливания наружу, температура соответственно тоже падает.
Теперь хладагент снова находиться под таким давлением, при котором он способен закипеть и испаряться, что необходимо нам для поглощения тепла от теплоносителя.
Задача ТРВ (термо-регулирующий вентиль) — снизить давление фреона путем расширения его на выходе из узкого отверстия. Теперь фреон снова готов закипать и поглощать тепло.
Цикл снова повторяется до тех пор, пока система отопления и ГВС не получит от теплового насоса необходимый объем тепла.
Встроенный тепловой насос, использующий углекислый газ — DENSO
Один из примеров современных энергосберегающих технологий — восстанавливаемый встроенный тепловой насос на углекислом газе.
О технологии
Тепловой насос воздух-вода — очень эффективное устройство для обогрева помещений и нагрева воды. Его производительность на 60 процентов выше, чем у электрического нагревателя. Технология похожа на ту, что используется в системах кондиционирования: она состоит из компрессора и теплообменников и выделяет тепло из окружающего воздуха и нагревает воду.
Тепловой насос на углекислом газе воздух-вода отлично подходит для:
- Нагрева воды до высокой температуры для домашнего применения
- Нагрева жилых помещений с хорошей теплоизоляцией (дома с близким к нулю энергопотреблением и здания с пассивным нагревом)
О продукте
В Японии в 2001 году DENSO впервые выпустили хладагент на углекислом газе для своих тепловых насосов воздух-вода. Известный как ‘Eco-Cute’, этот продукт имел улучшенные характеристики энергосбережения и электропотребления. Изобретение получило шесть всемирно признанных наград в области энергетики и сохранения окружающей среды, включая награду американского агентства по охране окружающей среды в 2002 году.
Тепловой насос на углекислом газе воздух-вода от DENSO был впервые представлен в Европе в 2009 году и установил новые стандарты легкости, компактности и бесшумности. Он поставляется как оригинальный многими производителями тепловых насосов. В настоящее время тепловые насосы DENSO, использующие углекислый газ, начинают использоваться по всей Европе, снабжая дома теплом и горячей водой.
Уникальность DENSO
Когда инженеры DENSO разрабатывали тепловой насос, они хотели достигнуть теплового комфорта и эффективности способом, максимально сохраняющим окружающую среду, т.е. в соответствии с основными представлениями DENSO о будущем безопасном и экологичном мире.
Первым прорывом было решение о смене хладагента. Обычно тепловые насосы используют синтетический хладагент, такой как R410A, которому присвоен рейтинг 1725 в списке угроз глобального потепления. Чтобы избежать этого, тепловой насос DENSO впервые в мире использует хладагент натурального происхождения — углекислый газ, который имеет рейтинг, равный всего лишь 1.
* Данный продукт не доступен для Российской Федерации, Казахстана и Белaруси. За подробной информацией и по вопросам поставок, пожалуйста, обращайтесь напрямую в DENSO Europe B.V.
Принцип работы геотермального теплового насоса
Большинство населения пока не знакомы с понятием «тепловой насос», но постоянно используют тепловые насосы в обычных холодильниках и кондиционерах.
Холодильники и кондиционеры стали настолько надежными, удобными и привычными, что мы перестали обращать внимание на их работу.
Таким же привычным является отопление зданий геотермальными тепловыми насосами, например для жителей Евросоюза. Геотермальный тепловой насос по принципу работы похож на обычный кондиционер реверсивного типа ( отопление и охлаждение). В отличие от кондиционеров, геотермальный тепловой насос адаптирован для работы при любых погодных условиях и минусовых температурах. Главная проблема кондиционеров — уменьшение производительности и остановка кондиционеров при минусовых температурах, когда отопление наиболее важно. Эта проблема решена в геотермальных тепловых насосах. Тепловой насос следует рассматривать как любое другое отопительное устройство, которое используется для производства тепла, и в отношении которого действуют все законы, касающиеся энергии. Как и у каждого спсоба отопления, у теплового насоса есть свои особенности, сильные и слабые стороны. Теплотехнические расчёты у всех способов получения тепла одинаковые. Правила термодинамики действуют как при дровяном печном отоплении, так и при управляемой через Интернет геотермальной климатической установке.
Технические подробности роботы тепловых насосов.
Принцип работы основного элемента теплового насоса – фреонового компрессора отображен в цикле Карно, опубликованном в 1824 г. Практическую теплонасосную систему предложил лорд Кельвин в 1852 г. под названием „умножитель тепла”.
В соответствии с изображенным принципом действия, тепловой насос берет тепловую энергию из одного места, « сжимает» ее, и отдает в другое место. Например, в обычном холодильнике тепло отбирается морозильной камерой из продуктов и выбрасывается в кухню, при этом задняя стенка холодильника нагревается. Принцип действия геотермального теплового насоса основан на сборе тепла из почвы или воды, и передаче в систему отопления здания. Для сбора тепла незамерзающая жидкость течет по трубе, расположенной в почве или водоеме возле здания, к тепловому насосу. Тепловой насос, подобно холодильнику, охлаждает жидкость (отбирает тепло), при этом жидкость охлаждается приблизительно на 5 °С. Жидкость снова течет по трубе в наружном грунте или воде, восстанавливает свою температуру, и снова поступает к тепловому насосу. Отобранное тепловым насосом тепло передается системе отопления и/или на подогрев горячей воды. Возможно отбирать тепло у подземной воды — подземная вода с температурой около 10 °С подается из скважины к тепловому насосу, который охлаждает воду до +1…+2°С, и возвращает воду под землю. Тепловая энергия есть у любого предмета с температурой выше минус двести семьдесят три градуса Цельсия — так называемый «абсолютный ноль». То есть тепловой насос может отобрать тепло у любого предмета — земли, водоема, льда, скалы и т.д. Если же здание, например летом, нужно охлаждать (кондиционировать), то происходит обратный процесс — тепло забирается из здания и сбрасывается в землю (водоем). Тот же тепловой насос может работать зимой на отопление, а летом на охлаждение здания. Очевидно, что тепловой насос может греть воду для горячего бытового водоснабжения, кондиционировать через фанкойлы, греть бассейн, охлаждать например ледовый каток, подогревать крыши и дорожки от льда… Одно оборудование может выполнить все функции по тепло-холодоснабжению здания. Обмен теплом с окружающей средой геотермальные тепловые насосы осуществляют такими основными способами:
• Насос с открытым циклом — из подземного потока (плывуна) забирается подземная вода, подается в размещенный внутри здания тепловой насос, вода отдает/забирает тепло у теплового насоса, и возвращается в подземный поток на расстоянии от места забора. Плюсом такого способа является возможность одновременно получить воду для водоснабжения дома. Открытые системы являются очень эффективными, поскольку температура подземной воды является относительно высокой и круглогодично стабильной. Использование воды из скважины не наносит ущерба грунтовым водам, не изменяет уровень грунтовых вод в водном горизонте, поскольку открытую систему можно рассматривать как соединённые сосуды, где вода, забираемая из одного колодца, направляется обратно под землю через второй колодец, не изменяя общий уровень воды. Корректно, сооружённые в соответствии с нормативами скважины обеспечивают безопасную для окружающей природы стабильную работу системы отопления.
• Насос с закрытым циклом и горизонтальным теплообменником, размещенным в земле — трубки (коллекторы), в которых прокачивается теплоноситель, размещены горизонтально на глубине не менее 4 метра от поверхности земли. Такой теплообменник обычно называют поверхностным коллектором. Основной опасностью является неосмотрительность при проведении землекопных работ в зоне нахождения поверхностного коллектора. Для современно жилого дома с отапливаемой площадью в 200 м2 под основание коллектора требуется около 500 м2 поверхности грунта. При прокладке коллектора вблизи деревьев трубу коллектора не следует укладывать ближе, чем 1,5 метра от кроны. Правильно выбранный по размерам и правильно уложенный почвенный коллектор не влияет негативно ни на рост растений, ни на экологические условия.
• Насос с закрытым циклом и вертикальным теплообменником — трубки, в которых прокачивается теплоноситель, размещены вертикально в земле и уходят в глубину земли обычно 50 — 100 метров. Такой теплообменник обычно называют зондом.
Как известно, на глубине более 8 метров от поверхности земля имеет стабильную температуру (для Приморского края +7,2 градуса Цельсия) независимо от поры года. Этот способ обеспечивает самую высокую эффективность работы теплового насоса, малый расход электроэнергии и дешевое тепло — на 1 кВт электроэнергии получают до 5 кВт тепловой энергии, но требует больших первоначальных капиталовложений на буровые работы
Обращаем внимание на нецелесообразность использования в Дальневосточном регионе систем отопления на так называемых «воздушных тепловых насосах», по сути обычных кондиционерах, в которых тепло для отопления здания забирается из наружного воздуха. Эти системы разработаны и успешно используются в более теплых странах, где не бывает значительных морозов — южных штатах США, Греции, Японии и т.д. Проблема в том, что размещенный снаружи теплообменник при температуре на улице около плюс 5 градусов Цельсия начинает покрываться льдом из-за замерзающего конденсата, резко снижается теплопередача, эффективность уменьшатся. При дальнейшем понижении температуры наружного воздуха эффективность становится близкой нулю, воздушный тепловой насос переходит на обычное электроотопление, что резко увеличивает расход электроэнергии.
Количество компрессоров в тепловом насосе — один или два. Тепловые насосы с двумя компрессорами значительно дороже однокомпрессорных, но более надежны, имеют больший моторесурс. Кроме того, при выходе из строя одного из компрессоров (любая техника когда-нибудь выходит из строя), возможно частично отапливаться одним компрессором до завершения ремонта.
Конструкция внешнего коллектора. В качестве внешнего коллектора большинство производителей тепловых насосов предусматривает полиэтиленовую трубу диаметром 25 — 40 миллиметров с циркуляцией незамерзающей жидкостью — водным раствором гликоля. Существуют также геотермальные тепловые насосы с медной трубой диаметром 6 — 10 миллиметров и циркуляцией фреона:
— полиэтиленовая труба в зависимости от диаметра имеет толщину стенки 2 — 2,4 миллиметра. Так, например, труба диаметром 40 миллиметров имеет толщину стенки 2,3 — 2,4 миллиметра. Такая толщина обеспечивает высокую надежность и прочность трубы — человек весом 110 килограмм трубу не сдавливает;
— геотермальные тепловые насосы с полиэтиленовой трубой и водным раствором являются конструктивно более сложными, но более эффективными и надежными, чем с медной трубой. Тепловые насосы с медной трубкой и фреоном конструктивно проще, но значительная (часто многокилометровая) длинна медной трубки с фреоном под давлением потенциально более опасна, чем полиэтиленовая.
При проектировании и монтаже целесообразно пользоваться требованиями, технологией и рекомендациями изготовителей оборудования и нормативно-правовой базой Европейского сообщества. Очевидно, что не все рабочие, которые могут взяться за работы по установке, знакомы с этими требованиями и технологиями. Использование неквалифицированного персонала приведет к некачественной установке.
Тепловой комфорт
Тепловой комфорт характеризует степень удовлетворенности человека условиями температурной и тепловой среды. Он подразумевает учет множества факторов и условий, в которых большинство людей ощущают себя комфортно. По данным различных исследований1, тепловой комфорт имеет высокий приоритет в ряду важнейших условий, повышающих степень удобства и удовлетворенности обитателей условиями среды внутри помещений. | |||
В большинстве зданий именно потолок представляет собой поверхность, наименее загруженную различными элементами. На этой поверхности нет предметов или покрытий. Напротив, полы часто загромождены большим количеством объектов (предметов мебели, ковров, оборудования). С эксплуатационной точки зрения потолок – предпочтительная зона: она создает большую теплопроводящую поверхность, а также придает этой поверхности более активную функцию.
Kiel Moe, Thermally Active Surfaces in Architecture (Термически активные поверхности в архитектуре), Princeton Architectural Press, New York 2010
Какие факторы оказывают влияние на тепловую среду в помещении?
Теплообмен между телом человека и окружающей средой происходит, главным образом, тремя путями, а именно:
- путем излучения
- путем конвекции
- путем испарения..
Влияние на тепловую среду в помещении оказывают как внутренние, так и внешние источники тепла или холода.
Традиционные источники тепла:
- электрооборудование (осветительные приборы, компьютеры и т.д.)
- солнечная радиация
- люди в помещении
Традиционные источники холода:
- застекленная оконная поверхность
- стены с недостаточной теплоизоляцией
- т. наз. тепловые мосты внутри сооружений
Все эти источники способны влиять на восприятие человеком окружающей среды и, как следствие, на уровень комфорта2.
Тепловой комфорт связан с субъективным ощущением организма человека в результате воздействия источников тепла и холода, присутствующих в окружающей его среде.
От каких факторов зависит тепловой комфорт
Тепловой комфорт зависит главным образом от шести перечисленных ниже переменных факторов, необходимых для поддержания оптимального равновесия. А оно, в свою очередь, способствует большему удовлетворению обитателей помещений условиями среды обитания.
Температура воздуха | Традиционная составляющая теплового комфорта; подвержена влиянию источников пассивного и принудительного обогрева и охлаждения. | ||
Средняя радиационная температура | Средневзвешенная температура всех открытых поверхностей в пределах помещения. В сочетании с температурой воздуха она дает возможность определить т. наз. «эквивалентную» или расчетную комфортную температуру, которая вносит наиболее существенный вклад в понятие теплового комфорта. | ||
Скорость воздушного потока | (Или объемный расход воздуха) служит количественной характеристикой скорости и направления движения воздуха в помещении. Непостоянство (быстрая смена) скорости воздушного потока может стать причиной сквозняков и вызывать жалобы. | ||
Влажность воздуха | (Или относительная влажность воздуха) – это относительное содержание влаги в воздухе. Слишком высокая или слишком низкая влажность могут вызывать дискомфорт. | ||
Уровень теплоизоляции с помощью одежды | Характеристика толщины теплоизолирующего слоя человеческого тела. Высокий уровень теплоизоляции с помощью одежды способствует уменьшению потерь тепла с поверхности кожи и смещает «комфортную» температуру окружающей среды в сторону понижения. | ||
Уровень физической активности | (Синоним – «метаболическое тепловыделение») Оказывает влияние на количество теплоты, выделяемое телом человека и, как следствие, влияет на восприятие окружающей среды как теплой или же холодной. |
На практике лишь на некоторые из перечисленных факторов влияет тип используемых в помещении потолочных панелей – в частности:
- Температура воздуха – поскольку она может зависеть от того, обеспечивает ли потолок возможность охлаждения воздуха в контакте с плитой перекрытия (в случае TABS).
- Средняя радиационная температура – поскольку она может зависеть от величины коэффициента покрытия теплоизлучающих панелей потолка .
- Скорость воздушного потока – поскольку она может зависеть от расположения теплопоглощающих элементов и от ширины воздушного зазора между панелями, благодаря которому осуществляется конвекция воздуха
Усредненная оценка комфорта
В результате комбинации перечисленных выше факторов можно получить усредненную оценку комфорта3. Но в некоторых случаях не удается достичь условий тепловой среды, одинаково устраивающих всех обитателей здания, в силу различия индивидуальных предпочтений.
В подобных случаях, тем не менее, возможно указать условия, которые с большой вероятностью окажутся приемлемыми для большинства обитателей 4. Если же сочетать этот подход с возможностями индивидуальной адаптации (к примеру, одеваться «по погоде», приоткрывать окна и т.д.), то можно существенно повысить и общий уровень удовлетворенности условиями среды в помещении.
Влияние теплового комфорта на производительность труда
Тепловые и температурные условия способны влиять на производительность труда людей, находящихся в здании; предложен ряд механизмов такого влияния. Так, возможными последствиями теплового дискомфорта являются:
- отвлечение внимания на посторонние вещи
- нарушение спокойствия
- снижение способности к концентрации на работе5
Тепловой комфорт и акустика
Если речь идет о среде в помещении с высокими требованиями к тепловому комфорту, его необходимо рассматривать в комплексе с другими характеристиками среды обитания в помещении. Это могут быть:
- акустика
- освещение
- качество воздуха
Важность акустики для здоровья и самочувствия людей, находящихся в помещении, больше не нуждается в доказательствах. Общепризнанным является комплексное воздействие разных факторов:
Неудовлетворительная акустика в сочетании с тепловым дискомфортом усиливают действие друг друга, что вскоре начинает отрицательно сказываться на самочувствии потребителей.
K.C. Parsons,Environmental ergonomics: a review of principles, methods and models (Эргономика окружающей среды: основные положения, методы и модели)
С точки зрения архитектуры тепловой комфорт ассоциируется с использованием мягких материалов и поверхностей обтекаемой формы – тканей, материалов с пористой поверхностью или даже дерева. С другой стороны, плоские и твердые поверхности (изделия из металла и камня) считаются не столь благоприятными для создания теплового комфорта.
Строго научного описания и анализа истоков такого восприятия на данный момент нет, но можно предположить, что это как-то связано с субъективным восприятием радиационного теплообмена с рассматриваемой поверхностью. При таком описании используется понятие излучательной способности (коэффициента излучения). Излучательная способность лежит в диапазоне от 0 до 1, при этом глянцевые металлические поверхности имеют коэффициент излучения около 0, а для матовых поверхностей этот коэффициент близок к 1.
Так, звукопоглощающий потолок с полным перекрытием будет вносить вклад как в тепловой, так и в акустический комфорт обитателей здания. В зависимости от типа системы управления и контроля температурного режима в помещении компания Ecophon предлагает различные технические решения для каждого случая, тем самым обеспечивая высокий уровень теплового комфорта в помещении.
Интеграция систем ОВКВ с акустическими решениями
В зданиях традиционной планировки акустические подвесные потолки играют роль промежуточного звена между инженерными коммуникациями и оборудованием (системами ОВКВ, освещения и т.д.). Зачастую такие потолки занимают 80-90% в проекции на площадь пола, измеренную от одной стены до другой.
Электронные инструменты, такие как Drawing Aid предлагают широкий спектр практических способов интеграции систем ОВКВ и акустических решений.
За последние несколько лет наблюдается рост популярности систем отопления и охлаждения с использованием воды в качестве теплоносителя и легких панелей в качестве излучающих элементов. Если потолок при этом остается полностью закрытым подвесной конструкцией, коэффициент покрытия звукопоглотителей, как правило, снижается до 40-70% площади потолка, поскольку излучающие панели размещены здесь же в потолочной конструкции.
Настенные звукопоглотителислужат хорошим дополнением для потолочных в том случае, если высокоэффективные звукопоглотители невозможно разместить на всей свободной поверхности комнаты.
Термоактивные системы зданий
В зданиях с системой охлаждения через железобетонный каркас, известной также как TABS (Thermally-Activated Building Systems – комплексная система инженерного оборудования здания с «тепловым приводом», или «термоактивная строительная система»), потолок не может быть закрыт полностью, поскольку это мешало бы переносу тепла, то есть тепловой энергии, между пространством комнаты и бетонной плитой перекрытия. Тем не менее, проблему можно решить путем оптимизации акустики самого помещения.
В зависимости от типа вентиляционной системы такие здания могут быть оборудованы свободно висящими звукопоглотителями или баффлами, обеспечивающими контроль акустики в помещении, в сочетании с настенными звукопоглотителями. Как показывают исследования, высокий уровень теплового комфорта внутри зданий, построенных по технологии TABS, достижим при коэффициентах покрытия потолка, не превышающих 60%, с использованием свободно висящих звукопоглотителей 6.
Для оценки влияния горизонтальных звукопоглотителей на расчетную комфортную температуру компанией Ecophon разработан прикладной программный пакет Type for TRNSYS – одно из самых популярных приложений для имитации теплового и температурного режима. Получить программу можно, обратившись в службу поддержки.
Подробнее см. в справочной брошюре, которая доступна для скачивания по ссылке (pdf)
Ссылки на литературу
- M. Frontczak, P. Wargocki, Literature survey on how different factors influence human comfort in indoor environments. Build. Environ. 46, pp. 922-937, 2011.
- S.P. Corgnati, M. Gameiro da Silva, R. Ansaldi, E. Asadi, J.J. Costa, M. Filippi, J. Kaczmarczyk, A.K. Melikov, B.W. Olesen, Z. Popiolek, P. Wargocki, Indoor climate quality assessment – evaluation of indoor thermal and indoor air quality. Rehva Guidebook 14. Rehva, Brussels, 2011.
- T. Witterseh, Environmental perception, SBS symptoms and the performance of office work under combined exposures to temperature, noise and air pollution, PhD Thesis, Technical University of Denmark, 2001
- EN 15251:2007-08,Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. European Committee for Standardization, 2007.
- J. Varjo, V. Hongisto, A. Haapakangas, H. Maula, H. Koskela, J. Hyönä, Simultaneous effects of irrelevant speech, temperature and ventilation rate on performance and satisfaction in open-plan offices. Journal of Environmental Psychology 44, pp. 16–33, 2015.
- N. Rage, Experimental and theoretical study of the influence of acoustic panels on the heat exchange between Thermo-Active Building Systems (TABS), the occupants and the room. MSc thesis, Technical University of Denmark, 2015.
Тепловой узел
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП, разг. теплоузел) предназначен для управления внутренней системой теплоснабжения одного потребителя (здания либо части здания). Благодаря тепловому узлу удается экономно расходовать топливо, равномерно распределять тепло, минимизировать возможность аварийной ситуации.
Цена на тепловой узел может варьироваться в зависимости от квадратных метров отапливаемой площади, технических особенностей подключения. Купить индивидуальный тепловой пункт, в СПб, возможно в компании «Теплофорум». Компания также производит доставку и монтаж оборудования.В тепловой узел включена система:
1. Горячего и холодного теплоснабжения.
2. Отопления.
3. Вентиляции.
Тепловой узел решает следующие задачи:
1. Контроля и регулирования характеристик (давление, температура, расход) теплоносителя (чаще воды).
2. Распределения теплоносителя по системам теплопотребления.
3. Учета расходования объемов теплоносителя и тепловой энергии.
4. Прекращения теплоснабжения при необходимости.
5. Защиты систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя.
Преимущества теплоузла:
1. Понижение эксплуатационных затрат.
2. Экономичность.
3. Снижение потерь тепловой энергии на 15%, благодаря сбалансированной системе потребления и расходования тепловых ресурсов.
4. Компактность, например, модульные теплоузлы, в зависимости от мощности, занимают площадь 20-25 м.кв.
5. Бесшумный режим работы.
6. Автоматизированность работы теплового пункта.
Индивидуальный тепловой пункт представляет собой комплекс оборудования, включающий в себя: коллекторы, насосы, различного рода теплообменники, контроллеры. Это сложная система, нуждающаяся в настройке и профилактическом обслуживании. Техническое состояние индивидуального теплового пункта влияет на расход тепловой энергии.Сервис ИТП включает:
1. Замену и ремонт, при необходимости, узлов системы, а также промывка и прочистка теплообменников.
2. Осмотр системы горячего водоснабжения, осмотр терморегуляторов системы ГВС, системы вентиляции.
3. Контроль параметров теплоносителя.
4. Осмотр узла подпитки.
5. Осмотр и устранение дефектов в других частях теплоузла.
Дважды в год ИТП меняет режим работы (вначале и конце отопительного сезона). В эти периоды теплоузел должен быть подготовлен специалистами к смене режима, что позволит избежать сбоев и аварийных ситуаций.
Mitsubishi Electric — Тепловые насосы
Напольный внутренний блок MFZ-KJ
Работа в режиме нагрева до −25°С. Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре. Установлен электронагреватель поддона наружного блока.
Тепловой насос с напольным внутренним блоком MFZ-KJ предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка. Внутренние блоки имеют изящный дизайн, а также низкий уровень шума.
Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.
Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного интерфейса MAC-334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-40MAA. Этот пульт имеет русифицированный пользовательский интерфейс.
Установка на старые трубопроводы
При замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
Встраивается в стену
Конструкция внутреннего блока серии MFZ-KJ позволяет утопить корпус в стену на 70 мм, что уменьшает видимую глубину блока до 145 мм. Кроме того это позволяет скрыть фреонопроводы и электрические кабели, проложив их в стене.
3 автоматические воздушные заслонки
Внутренние блоки оснащены 3 воздушными заслонками с электроприводом. Это позволяет настроить удобное для пользователя распределение воздушных потоков, а также реализовать быстрый нагрев помещения.
Бактерицидный фильтр с ионами серебра
Бактерицидную обработку воздуха фильтр выполняет за счет мельчайших частиц серебра, встроенных в основу фильтра. Целебные и противомикробные свойства ионов серебра известны очень давно. В наше время распространена теория, согласно которой ионы серебра оказывают бактериостатическое и бактерицидное действие. Ионы закрепляются на поверхности бактериальной клетки и нарушают некоторые ее функции, например, деление, обеспечивая бактериостатический эффект. Если ионы серебра проникают через клеточную мембрану, то внутри патогенной бактериальной клетки они нарушают ее метаболизм, и в результате клетка гибнет. Эффективность бактерицидной обработки воздуха с помощью фильтрующей вставки Mitsubishi Electric Corporation протестировал и подтвердил японский институт «BOKEN Quality Evaluation Institute».
Рекомендуется замена бактерицидного фильтра 1 раз в год. Опциональный сменный элемент имеет наименование MAC-2370FT-E.
Малое электропотребление в выключенном состоянии
Если кондиционер подключен к электрической сети, но не включен пультом управления, то печатный узел наружного блока кондиционера потребляет электрическую энергию. Модели наружных блоков MUFZ-KJ VE оснащены дополнительной системой, которая отключает силовые цепи на время простоя кондиционера, существенно уменьшая потребляемую электроэнергию в состоянии ожидания.
Автоматический режим
В автоматическом режиме работы система выбирает режим (охлаждение или нагрев) в зависимости от разности между целевой температурой и температурой воздуха в помещении. Переключение режима происходит, если разность температур составляет более 2°С и сохраняется в течение 15 минут.
- Бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
- Режим дежурного отопления «I save».
Что такое тепловая энергия? — Электротехническая идея
Что ты делаешь Иметь в виду?- Тепловая энергия образуется при повышении температуры на заставляет атомов и молекул двигаться быстрее и сталкиваться друг с другом.
- Энергия, исходящая от вещества, молекулы и атомы которого колеблются быстрее из-за повышения температуры.
- Мощность, возникающая за счет температуры нагретого вещества, называется тепловой энергией.
- Это связано с движением частиц, это разновидность кинетической энергии.
- Это относится к энергии, содержащейся в системе, которая отвечает за ее температуру. Тепло — это поток тепловой энергии. Целый раздел физики и 1ˢᵗ закон термодинамики .
Это все определения,
Как производится?Молекулы и атомы, из которых состоит материя, все время движутся. Когда вещество нагревается, повышение температуры заставляет эти частицы двигаться быстрее и сталкиваться друг с другом.
Определение физики тепловой энергии, пример с водой и движущимися частицами с кинетической энергией, генерирующими тепло. Векторная иллюстрация образовательного научного плаката.Изображение: https://previews.123rf.com/
Тепловая энергия происходит от нагретого вещества. Чем горячее вещество, тем больше движутся его частицы и тем выше его термальная энергия.
Это приводит к тому, что что-то имеет внутреннюю температуру, и эту температуру можно измерить — например, в градусах Цельсия или Фаренгейта на термометре.Чем быстрее частицы движутся внутри объекта или системы, тем выше регистрируемая температура.
Что такое 1 st закон термодинамики?Первый закон термодинамики применяет принцип сохранения энергии к системам, в которых передача тепла и выполнение работы являются методами передачи энергии в систему и из нее. Первый закон термодинамики гласит, что изменение внутренней энергии системы ΔU равно чистой теплопередаче в систему Q плюс чистая работа, выполненная в системе W .
В форме уравнения,
первый закон термодинамики: ΔU = Q + W
Почти каждая передача энергии, которая происходит в реальные физические системы делают это с эффективностью менее 100%, и результаты в некоторой тепловой энергии.
Эта энергия обычно имеет форму низкоуровневого теплового энергия. Здесь низкий уровень означает, что температура, связанная с тепловым энергия близка к окружающей среде.
Извлечение работы возможно только при разнице температур, поэтому тепловая энергия низкого уровня представляет собой конец пути передачи энергии.
Связанныетермический — Викисловарь
Английский [править]
Этимология [править]
из французского Thermal , из новой латыни * thermis , из древнегреческого θέρμη (терме, «тепло»), из протоиндоевропейского * gʷʰer- («нагревать, согревать»).
Произношение [править]
Прилагательное [править]
термический ( не сопоставимо )
- Относительно тепла или температуры.
- 2013 Май-июнь, Чарльз Т. Амброуз, «Болезнь Альцгеймера», в American Scientist , том 101, номер 3, стр. 200:
В аналогичных исследованиях на крысах использовались четыре различных внутричерепных резорбируемых, медленно продолжающихся системы высвобождения — хирургическая пена, термальное депо геля , микрокапсула или шарики из биоразлагаемого полимера.
- 2013 Май-июнь, Чарльз Т. Амброуз, «Болезнь Альцгеймера», в American Scientist , том 101, номер 3, стр. 200:
- (ткань) Обеспечивает эффективную изоляцию, сохраняя тепло тела.
- Вызвано или вызвано жарой.
- (камень) Имеет черновую отделку паяльной лампой.
Гипонимы [править]
Производные термины [править]
Связанные термины [править]
Переводы [править]
относительно тепла или температуры
обеспечивает эффективную изоляцию и сохраняет тепло тела
вызвано, вызвано жарой
Существительное [править]
термический ( множественный термический )
- (метеорология) Столб поднимающегося воздуха в нижних слоях атмосферы, создаваемый неравномерным нагревом поверхности Земли.
Синонимы [править]
Переводы [править]
Глагол [править]
термическое ( в единственном числе в третьем лице, простое настоящее термическое , причастие настоящего термическое или термическое , простое причастие прошедшего и прошедшего времени термическое или термическое )
- (камень) Для придания шероховатости камню путем обработки его высокотемпературной паяльной лампой.
- (планирование, часто в настоящем причастии) Управлять летательным аппаратом без двигателя в (тепловом) столбе поднимающегося воздуха.
Координаты [править]
Дополнительная литература [править]
Этимология [править]
С древнегреческого.
Произношение [править]
Прилагательное [править]
thermaux ( женский род единственного числа thermale , мужской род множественного числа thermaux , женский род множественного числа thermales )
- термический
Дополнительная литература [редактировать]
Интерлингва [править]
Прилагательное [править]
термический ( не сопоставимо )
- термический
Связанные термины [править]
Литография с термосканирующим зондом — обзор
Райс, П. М. О происхождении керамики. J. Archaeol. Теория метода 6 , 1–54 (1999).
Артикул Google ученый
Гарсиа Р., Нолл А. В. и Риедо Е. Продвинутая литография с помощью сканирующего зонда. Nat. Nanotechnol. 9 , 577–587 (2014).
Артикул Google ученый
Ху, Х., Ким, Х. Дж. И Сомнатх, С.Нанофабрикация на основе наконечников для масштабируемого производства. Микромашины 8 , 90 (2017).
Артикул Google ученый
Malshe, A. P. et al. Нанопроизводство на основе наконечников с помощью электрических, химических, механических и термических процессов. CIRP Ann. 59 , 628–651 (2010).
Артикул Google ученый
Ценг, А.A., Notargiacomo, A. & Chen, T. P. Нанофабрикация с помощью литографии сканирующего зондового микроскопа: обзор. J. Vac. Sci. Technol. B 23 , 877–894 (2005).
Артикул Google ученый
Рю, Ю. К. и Нолл, А. У. в статье «Электрическая атомно-силовая микроскопия для наноэлектроники », (изд. Селано, США), 143–172 (Спрингер, Нью-Йорк, 2019). https://doi.org/10.1007/978-3-030-15612-1_5.
Глава Google ученый
Пол, П. К., Нолл, А. В., Хольцнер, Ф., Деспонт, М., Дуэриг, У. Нанолитография с быстрым оборотным сканированием и зондом. Нанотехнологии 22 , 275306 (2011).
Артикул Google ученый
Мамин, Х. Дж. И Ругар Д. Термомеханическое письмо с помощью наконечника атомно-силового микроскопа. Заявл. Phys. Lett. 61 , 1003–1005 (1992).
Артикул Google ученый
Mamin, H.J. Термопись с использованием нагретого наконечника атомно-силового микроскопа. Заявл. Phys. Lett. 69 , 433–435 (1996).
Артикул Google ученый
Chui, B. W. et al. Кремниевые кантилеверы низкой жесткости для термопечати и пьезорезистивного считывания с атомно-силового микроскопа. Заявл. Phys. Lett. 69 , 2767–2769 (1996).
Артикул Google ученый
Binnig, G. et al. Хранение данных атомно-силовой микроскопии сверхвысокой плотности с возможностью стирания. Заявл. Phys. Lett. 74 , 1329–1331 (1999).
Артикул Google ученый
Vettiger, P. et al. Система хранения данных АСМ на основе NEMS со сверхвысокой плотностью и высокой скоростью передачи данных. Microelectron. Англ. 46 , 11–17 (1999).
Артикул Google ученый
Vettiger, P. et al. «Многоножка» — нанотехнология, входящая в хранилище данных. IEEE Trans. Nanotechnol. 99 , 39–55 (2002).
Артикул Google ученый
Vettiger, P. et al. «Многоножка» — более тысячи советов для будущего хранения АСМ. IBM J. Res. Dev. 44 , 323–340 (2000).
Артикул Google ученый
Wiesmann, D. et al. Плотность хранения несколько Тбит / дюйм2 с термомеханическими датчиками. Nano Lett. 9 , 3171–3176 (2009).
Артикул Google ученый
Kaule, T. et al. Наноразмерная термомеханика износостойких полимерных двухслойных систем. ACS Nano 7 , 748–759 (2013).
Артикул Google ученый
Rice, R.H., Gnecco, E., King, W.P. & Szoszkiewicz, R. Неоднородность спиральных структур износа, полученных путем локального нагрева на аморфных полимерах. Mater. Chem. Phys. 141 , 477–481 (2013).
Артикул Google ученый
Knoll, A., Wiesmann, D., Gotsmann, B. & Duerig, U. Кинетика релаксации наноразмерных отпечатков в полимерном стекле. Phys. Rev. Lett. 102 , 117801 (2009).
Артикул Google ученый
Джонсон, проект D. Многоножка IBM, социальные сети и то, как полупроводниковые технологии могут спасти мир. IEEE Spectrum: Новости технологий, инженерии и науки . https://spectrum.ieee.org/nanoclast/semiconductors/nanotechnology/ibms-millipede-project-social-networking-and-how-semiconductor-technology-can-save-the-world (2011).
King, W. P. et al.Кантилеверы для атомно-силовых микроскопов с подогревом и их применение. Annu. Преподобный Тепло. Трансф. 16 , 287–327 (2013).
Артикул Google ученый
Хаманн, Х.Ф., О’Бойл, М., Мартин, Ю.С., Рукс, М. и Викрамасингх, Х.К. Хранение и память с фазовым переходом сверхвысокой плотности. Nat. Матер. 5 , 383–387 (2006).
Артикул Google ученый
Милнер А., Чжан К. и Прайор Ю. Нанолитография с плавающим наконечником. Nano Lett. 8 , 2017–2022 (2008).
Артикул Google ученый
Цао, Ф., Доннарумма, Ф. и Мюррей, К. К. Лазерная абляция и захват ДНК с усилением кончика. Заявл. Серфинг. Sci. 476 , 658–662 (2019).
Артикул Google ученый
Цао, Ф., Доннарумма, Ф. и Мюррей, К. К. Зависимая от длины волны лазерная абляция атомно-силового микроскопа с усилением наконечника. Заявл. Серфинг. Sci. 447 , 437–441 (2018).
Артикул Google ученый
Гоцманн, Б., Ланц, М. А., Нолл, А. и Дюриг, У. в книге «Нанотехнологии », 121–169 (Американское онкологическое общество, Атланта, 2010). https://doi.org/10.1002/9783527628155.nanotech066.
Teweldebrhan, D. & Balandin, A.A. Изменение свойств графена за счет облучения электронным пучком. Заявл. Phys. Lett. 94 , 013101 (2009).
Артикул Google ученый
Мураками К., Кадоваки Т. и Фуджита Дж. Повреждение и деформация однослойного графена, вызванные облучением электронным пучком очень низкой энергии. Заявл. Phys. Lett. 102 , 043111 (2013).
Артикул Google ученый
Zan, R. et al. Контроль радиационных повреждений в MoS2 путем инкапсуляции графена. АСУ Нано 7 , 10167–10174 (2013).
Артикул Google ученый
Ryu Cho, Y. K. et al. Размер элемента менее 10 нанометров в кремнии с использованием литографии с термосканирующим зондом. ACS Nano 11 , 11890–11897 (2017).
Артикул Google ученый
Knoll, A. W. et al. Трехмерная нанолитография на основе зондов с использованием самоусиливающихся деполимеризационных полимеров. Adv. Матер. 22 , 3361–3365 (2010).
Артикул Google ученый
Kulmala, T. S. et al. в Novel Patterning Technologies 2018 , 1058412. vol. 10584 (Международное общество оптики и фотоники, 2018).
Carroll, K. M. et al. Зависимость термохимической нанолитографии от скорости для построения серого рисунка. ChemPhysChem 15 , 2530–2535 (2014).
Артикул Google ученый
Carroll, K. M. et al. Создание наноразмерных химических градиентов с помощью термохимической нанолитографии. Langmuir 29 , 8675–8682 (2013).
Артикул Google ученый
Knoll, A. W. et al. в Альтернативные литографические технологии VI , B.т. 9049 (Международное общество оптики и фотоники, 2014).
Holzner, F., Zientek, M., Paul, P., Knoll, A. & Rawlings, C. Система и метод нанолитографии сканирующего зонда. WO2015036605A1, (2016).
Rawlings, C. et al. Точное расположение и управление наноразмерными объектами, скрытыми под пленками с центрифугированием. ACS Nano 9 , 6188–6195 (2015).
Артикул Google ученый
Rawlings, C., Duerig, U., Hedrick, J., Coady, D. & Knoll, A. W. Наложение узоров без маркеров с точностью до нанометра с использованием литографии с тепловым сканирующим датчиком. IEEE Trans. Nanotechnol. 13 , 1204–1212 (2014).
Артикул Google ученый
Rawlings, C., Duerig, U., Hedrick, J., Coady, D. & Knoll, A. Нанометрический контроль процесса безмаркерного наложения с использованием литографии с термосканирующим зондом.в 2014 Международная конференция IEEE / ASME по передовой интеллектуальной мехатронике 1670–1675. https://doi.org/10.1109/AIM.2014.6878324 (2014).
Пауль П., Нолл А. В., Хольцнер Ф. и Дуэриг У. Сшивание полей в литографии термозондов с помощью корреляции шероховатости поверхности. Нанотехнологии 23 , 385307 (2012).
Артикул Google ученый
Уинстон Д.и другие. Неоновая ионно-лучевая литография (NIBL). Nano Lett. 11 , 4343–4347 (2011).
Артикул Google ученый
IMS Nanofabrication GmbH. IMS Nanofabrication https://www.ims.co.at/ (2019).
Carroll, K. M. et al. Распараллеливание термохимической нанолитографии. Наноразмер 6 , 1299–1304 (2014).
Артикул Google ученый
Rawlings, C. et al. Быстрое производство кремниевых точечных транзисторов с квантовыми точками с использованием комбинированной литографии с тепловым сканированием и лазерной записи. Нанотехнологии 29 , 505302 (2018).
Артикул Google ученый
Нельсон, Б. А. и Кинг, У. П. Моделирование и моделирование температуры границы раздела между нагретым силиконовым наконечником и подложкой. Наноразмерные микромасштабные термофизики.Англ. 12 , 98–115 (2008).
Артикул Google ученый
Рагураман, С., Элински, М. Б., Баттеас, Дж. Д. и Фелтс, Дж. Р. Определение химии поверхности в нанометровом масштабе с использованием локализованного тепла и напряжения. Nano Lett. 17 , 2111–2117 (2017).
Артикул Google ученый
Хуа, Ю., Саксена, С. Р., Хендерсон, К.Л. и Кинг, У. П. Наноразмерная термолитография путем локального разложения полимера с использованием нагретого наконечника кантилевера атомно-силового микроскопа. J. Micro / Nanolithogr. MEMS MOEMS 6 , 023012 (2007).
Артикул Google ученый
Кинг, В. П., Саксена, С., Нельсон, Б. А., Уикс, Б. Л. и Питчимани, Р. Наноразмерный термический анализ энергетического материала. Nano Lett. 6 , 2145–2149 (2006).
Артикул Google ученый
Pires, D. et al. Наноразмерное трехмерное построение молекулярных резистов с помощью сканирующих зондов. Наука 328 , 732–735 (2010).
Артикул Google ученый
Neuber, C. et al. in Альтернативные литографические технологии VI ,
V. т. 9049 (Международное общество оптики и фотоники, 2014).Neuber, C. et al. в Достижения в материалах и процессах для нанесения рисунков XXXII , 94250E. т. 9425 (Международное общество оптики и фотоники, 2015).
Хуа Ю., Кинг, У. П. и Хендерсон, К. Л. Наноразмерные материалы с использованием избирательного осаждения атомных слоев в сочетании с термохимической модификацией поверхности с помощью литографии с нагретым кантилевером АСМ. Microelectron. Англ. 85 , 934–936 (2008).
Артикул Google ученый
Coulembier, O. et al. Нанолитография на основе зондов: самоусиливающаяся среда деполимеризации для сухой литографии. Макромолекулы 43 , 572–574 (2010).
MathSciNet Статья Google ученый
Хольцнер, Ф. Литография с термосканирующим зондом с использованием полифталевого альдегида. (ETH Zürich, 2013).
Rawlings, C.D. et al. Контроль силы взаимодействия фотонных молекул с помощью 3D-изготовления с нанометровой точностью. Sci. Отчетность 7 , 16502 (2017).
Артикул Google ученый
Holzner, F. et al. Направленное размещение золотых наностержней с использованием съемного шаблона для управляемой сборки. Nano Lett. 11 , 3957–3962 (2011).
Артикул Google ученый
Скауг, М. Дж., Швеммер, К., Фрингес, С., Ролингс, К. Д., Нолл, А. В. Наножидкостные качающиеся броуновские двигатели. Наука 359 , 1505–1508 (2018).
Артикул Google ученый
Schwemmer, C., Fringes, S., Duerig, U., Ryu, Y. K. & Knoll, A. W. Экспериментальное наблюдение реверсирования тока в качающемся броуновском двигателе. Phys. Rev. Lett. 121 , 104102 (2018).
Артикул Google ученый
Fringes, S., Schwemmer, C., Rawlings, C. D., Knoll, A. W. Детерминированное осаждение наночастиц с разрешением менее 10 нм. Nano Lett. 19 , 8855–8861 (2019).
Tang, S. W. et al. Воспроизведение микросреды ткани с помощью литографии с тепловым сканированием. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 11 , 18988–18994 (2019).
Артикул Google ученый
Rytka, C., Kristiansen, P. M. & Neyer, A. Изо- и вариотермическое литье под давлением полимерных микро- и наноструктур для оптических и медицинских применений. J. Micromech. Microeng. 25 , 065008 (2015).
Артикул Google ученый
Holzner, F. et al. Многоуровневая запись высокой плотности для сохранения архивных данных. Заявл. Phys. Lett. 99 , 023110 (2011).
Артикул Google ученый
Rawlings, C. et al. Литография с высокой пропускной способностью с использованием термографических зондов. в 2017 19-я Международная конференция по твердотельным датчикам, исполнительным элементам и микросистемам (ДАТЧИКИ) 418–422. https://doi.org/10.1109/TRANSDUCERS.2017.7994076 (2017).
Hettler, S. et al. Фазовые маски для электронной микроскопии, изготовленные методом термосканирующей зондовой литографии. Микрон 127 , 102753 (2019).
Артикул Google ученый
Aminzadeh, A. et al. Исследование и оптимизация реактивного ионного травления Si3N4 и полифталевого альдегида для двухэтапного изготовления дифракционной оптики в серой шкале. J. Vac. Sci. Technol. В 37 , 061608 (2019).
Артикул Google ученый
Cheng, B. et al. Сверхкомпактные ячейки электрохимической металлизации, обеспечивающие воспроизводимое мемристивное переключение в атомном масштабе. Commun. Phys. 2 , 28 (2019).
Артикул Google ученый
Лисунова, Ю., Спизер, М., Юттин, Р. Д. Д., Хольцнер, Ф. и Брюггер, Дж. Нанозакончение с высоким соотношением сторон с помощью комбинированной литографии с термосканирующим зондом и сухого травления. Microelectron. Англ. 180 , 20–24 (2017).
Артикул Google ученый
Лисунова Ю. и Брюггер Дж. Комбинация литографии с термосканирующим зондом и ионного травления для создания трехмерных кремниевых наноструктур с чрезвычайно гладкой поверхностью. Microelectron. Англ. 193 , 23–27 (2018).
Артикул Google ученый
Zheng, X. et al. Создание рисунка на металлических контактах на монослое MoS2 с исчезающими барьерами Шоттки с использованием термальной нанолитографии. Nat. Электрон. 2 , 17–25 (2019).
Артикул Google ученый
Kulmala, T. et al. Высокоэффективная жесткая маска с центрифугированием для переноса рисунков t-SPL с высоким разрешением. В устной презентации на 63-й Международной конференции по электронным, ионным и фотонно-лучевым технологиям и нанофабрикам (2019).
Carroll, K. M. et al. Понимание того, как заряженные наночастицы электростатически собираются и распределяются в одномерном пространстве. Langmuir 32 , 13600–13610 (2016).
Артикул Google ученый
Carroll, K. M. et al. Проверка эквивалентности пространственного и временного усреднения в сильно разбавленных растворах. Langmuir 33 , 14539–14547 (2017).
Артикул Google ученый
Кэрролл, К. М., Нолл, А. У., Вольф, Х.& Duerig, U. Объяснение перехода от диффузии, ограниченной к реакции ограниченной поверхностной сборки молекулярных частиц, посредством пространственных изменений. Langmuir 34 , 73–80 (2018).
Артикул Google ученый
Gottlieb, S. et al. Литография с термосканирующим зондом для направленной самосборки блок-сополимеров. Нанотехнологии 28 , 175301 (2017).
Артикул Google ученый
Cheong, L. L. et al. Литография термозондов без маски для 27,5 нм технологии Half-Pitch Si. Nano Lett. 13 , 4485–4491 (2013).
Артикул Google ученый
Marneffe, J.-Fde et al. Преобразование структурированного органического резиста в высокоэффективную неорганическую жесткую маску для передачи рисунка с высоким разрешением. ACS Nano 12 , 11152–11160 (2018).
Артикул Google ученый
Wolf, H. et al. Формирование кремниевого рисунка толщиной менее 20 нм и отрыв металла с использованием литографии с термосканирующим зондом. J. Vac. Sci. Technol. В 33 , 02В102 (2014).
Артикул Google ученый
Wolf, H. et al. Литография с термосканирующим зондом (t-SPL) для нанопроизводства. на симпозиуме по микроэлектронике в формате 2019 (Pan Pacific) 1–9 https://doi.org/10.23919/PanPacific.2019.8696898 (2019).
Szoszkiewicz, R. et al. Высокоскоростная термохимическая нанолитография с размером элемента менее 15 нм. Nano Lett. 7 , 1064–1069 (2007).
Артикул Google ученый
Wang, D. et al. Термохимическая нанолитография многофункциональных наношаблонов для сборки нанообъектов. Adv. Funct. Матер. 19 , 3696–3702 (2009).
Артикул Google ученый
Liu, X. et al. Нанопатернизация ферментов с высокой пропускной способностью. Фарадей Обсудить . https://doi.org/10.1039/C9FD00025A (2019).
Артикул Google ученый
Liu, X. et al. Формирование паттернов карманов с разрешением менее 10 нм для иммобилизации ферментов с независимой плотностью и контролем квази-3D топографии. ACS Appl. Матер. Интерфейсы . https://doi.org/10.1021/acsami.9b11844 (2019).
Артикул Google ученый
Albisetti, E. et al. Литография термохимического сканирующего зонда градиентов белков на наноуровне. Нанотехнологии 27 , 315302 (2016).
Артикул Google ученый
Хуа Ю. Материалы и методы нанолитографии с использованием сканирующих термокантилеверных зондов . (Технологический институт Джорджии, Атланта, 2008 г.).
Duvigneau, J., Schönherr, H. & Vancso, G.J. Атомно-силовая микроскопия, основанная на термолитографии пленок блок-сополимера поли (трет-бутилакрилата) для биоконъюгирования. Langmuir 24 , 10825–10832 (2008).
Артикул Google ученый
Duvigneau, J., Schönherr, H. & Vancso, G.J. Сканирующая термолитография специализированных полимерных платформ на основе функционализированного (Meth) акрилата карбоновой кислоты, защищенной трет-бутиловым эфиром. ACS Appl. Матер.Интерфейсы 3 , 3855–3865 (2011).
Артикул Google ученый
Wei, Z. et al. Перестраиваемое восстановление оксида графена в графеновой электронике в наномасштабе. Наука 328 , 1373–1376 (2010).
Артикул Google ученый
Choi, Y.-S., Wu, X. & Lee, D.-W. Селективное наноструктурирование графена с помощью нагретого наконечника атомно-силового микроскопа. Rev. Sci. Instrum. 85 , 045002 (2014).
Артикул Google ученый
Шоу, Дж. Э., Ставрину, П. Н. и Антопулос, Т. Д. Высокоскоростная сканирующая термолитография для наноструктурирования электронных устройств. Наноразмер 6 , 5813–5819 (2014).
Артикул Google ученый
Fenwick, O. et al.Термохимический наноразмер органических полупроводников. Nat. Nanotechnol. 4 , 664–668 (2009).
Артикул Google ученый
Wang, D. et al. Прямая запись и характеристика наноструктур поли (п-фениленвинилена). Заявл. Phys. Lett. 95 , 233108 (2009).
Артикул Google ученый
Толк, М., Фенвик, О., Ахмад, С., Качиалли, Ф. Влияние теплопроводности подложки на сканирующую термохимическую литографию. J. Appl. Phys. 111 , 124317 (2012).
Артикул Google ученый
Шоу, Дж. Э., Ставрину П. Н. и Антопулос Т. Д. Формирование рисунка наноструктурированных пентаценовых транзисторов по требованию путем сканирующей термолитографии. Adv. Матер. 25 , 552–558 (2013).
Артикул Google ученый
Redinger, D. & Payne, M. в Справочнике по технологии визуального отображения (ред. Chen, J., Cranton, W. & Fihn, M.) 697–708 (Springer, Berlin Heidelberg, 2012). https://doi.org/10.1007/978-3-540-79567-4_50.
Глава Google ученый
Bakbak, S. et al. 1,3-Диполярное циклоприсоединение для создания наноструктурированных полупроводников с помощью нагретых наконечников зонда. Макромолекулы 39 , 6793–6795 (2006).
Артикул Google ученый
Basu, A. S., McNamara, S. & Gianchandani, Y. B. Сканирующая термолитография: безмасковое, субмикронное термохимическое формирование фоторезиста с помощью сверхсовместимых зондов. J. Vac. Sci. Technol. В 22 , 3217–3220 (2004).
Артикул Google ученый
Циммерманн, С. Т., Балкененде, Д. В. Р., Лавренова, А., Ведер, К. и Брюггер, Дж. Нанопоказание чувствительного к стимулу флуоресцентного супрамолекулярного полимера с помощью литографии с термосканирующим зондом. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 9 , 41454–41461 (2017).
Артикул Google ученый
Циммерманн, С. Т. Наноразмерная литография и термометрия с помощью тепловых сканирующих зондов. (EPFL, Лозанна, 2018).
Подпирка А. и др. Нанонарисовка пленок с фазовым переходом GeTe методом литографии с подогревом. Наноразмер 9 , 8815–8824 (2017).
Артикул Google ученый
Kim, S. et al. Прямое изготовление сегнетоэлектрических наноструктур произвольной формы на пластиковых, стеклянных и кремниевых подложках. Adv. Матер. 23 , 3786–3790 (2011).
Google ученый
Shin, H. W. & Son, J. Y. Сегнетоэлектрические наноточки BiFeO3, сформированные в некристаллизованных тонких пленках BiFeO3 посредством процесса локального нагрева с использованием нагретого наконечника атомно-силового микроскопа. J. Sol. Gel Sci. Technol. 86 , 170–174 (2018).
Артикул Google ученый
Шин, Х. У. и Сон, Дж. Й. Вихревые ферромагнитные доменные структуры ферромагнитных нанодисков CoFe2O4, сформированные путем локальной кристаллизации с использованием нагретого наконечника атомно-силового микроскопа. Mater. Lett. 213 , 331–334 (2018).
Артикул Google ученый
Son, J. Y., Jung, I. & Shin, Y.-H. Формирование локально кристаллизованных сегнетоэлектрических наноточек поли (винилиденфторид-ран-трифторэтилен) на основе нагреваемой атомно-силовой микроскопии. J. Phys. Chem. С 117 , 12890–12894 (2013).
Артикул Google ученый
Albisetti, E. et al. Нанопоказание реконфигурируемых магнитных ландшафтов с помощью литографии с термическим сканированием. Nat. Nanotechnol. 11 , 545–551 (2016).
Артикул Google ученый
Albisetti, E. et al. Нанопаттернирующие спин-текстуры: путь к реконфигурируемой магнонике. AIP Adv. 7 , 055601 (2016).
Артикул Google ученый
Albisetti, E. et al. Стабилизация и управление топологическими магнитными солитонами с помощью магнитных наночастиц систем обменного смещения. Заявл. Phys. Lett. 113 , 162401 (2018).
Артикул Google ученый
Albisetti, E. et al. Спин-волновые схемы в наномасштабе, основанные на сконструированных реконфигурируемых спин-текстурах. Commun. Phys. 1 , 56 (2018).
Артикул Google ученый
Albisetti, E. et al. Невзаимная нанооптика со спиновыми волнами. arXiv : 1902.09420 [cond-mat] (2019).
Фелтс, Дж. Р., Сомнат, С., Эволдт, Р. Х. и Кинг, У. П. Поток расплавленного полиэтилена в нанометровом масштабе из нагретого наконечника атомно-силового микроскопа. Нанотехнологии 23 , 215301 (2012).
Артикул Google ученый
Чанг, С., Фелтс, Дж.Р., Ван, Д., Кинг, У. П. и Де Йорео, Дж. Дж. Температурная зависимость переноса чернил во время нанолитографии с помощью термографического пера. Заявл. Phys. Lett. 99 , 193101 (2011).
Артикул Google ученый
Lee, W.-K. и другие. Химически изолированные графеновые наноленты обратимо образуются во фторографене с использованием масок из полимерных нанопроволок. Nano Lett. 11 , 5461–5464 (2011).
Артикул Google ученый
Sheehan, P.E., Whitman, L.J., King, W.P. и Nelson, B.A. Наноразмерное нанесение твердых чернил с помощью нанолитографии с термопеной. Заявл. Phys. Lett. 85 , 1589–1591 (2004).
Артикул Google ученый
Янг, М., Шихан, П. Э., Кинг, У. П. и Уитман, Л. Дж. Прямая запись проводящего полимера с контролем физических размеров и ориентации на молекулярном уровне. J. Am.Chem. Soc. 128 , 6774–6775 (2006).
Артикул Google ученый
Lee, W.-K. и другие. Нанолитография полимеров с прямой записью в сверхвысоком вакууме. Beilstein J. Nanotechnol. 3 , 52–56 (2012).
Артикул Google ученый
Laracuente, A. R. et al. Обратимая электронно-индуцированная проводимость в полимерных наноструктурах. J. Appl. Phys. 107 , 103723 (2010).
Артикул Google ученый
Ли, У.-К., Уитмен, Л.Дж., Ли, Дж., Кинг, У. П. и Шихан, П. Э. Наноразнообразие реагирующего на раздражитель полимера с помощью нанолитографии с помощью термографического пера. Мягкое вещество 4 , 1844–1847 (2008).
Артикул Google ученый
Нельсон, Б.А., Кинг, У. П., Ларакуенте, А. Р., Шихан, П. Э. и Уитмен, Л. Дж. Прямое осаждение сплошных металлических наноструктур с помощью нанолитографии с погружным пером. Заявл. Phys. Lett. 88 , 033104 (2006).
Артикул Google ученый
Ли, В. К., Дай, З., Кинг, В. П. и Шихан, П. Е. Наноразмерная запись без маски композитов наночастица-полимер и сборок наночастиц с использованием тепловых нанозондов. Nano Lett. 10 , 129–133 (2010).
Артикул Google ученый
Hu, H., Zhuo, Y., Oruc, M.E., Cunningham, B.T. & King, W.P. Наножидкостные каналы произвольной формы, изготовленные с помощью нанофабрикатов на основе наконечников. Нанотехнологии 25 , 455301 (2014).
Артикул Google ученый
Ху, Х., Банерджи, С., Эстрада, Д., Башир, Р. и Кинг, У. П. Нанопроизводство графеновых нанолент произвольной формы на основе наконечников для приложений устройств. RSC Adv. 5 , 37006–37012 (2015).
Артикул Google ученый
Chen, S. et al. Однослойные транзисторы из наноленты MoS2, изготовленные методом сканирующей зондовой литографии. Nano Lett. 19 , 2092–2098 (2019).
Артикул Google ученый
Hu, H. et al. Изготовление кремния и наноструктур оксида кремния произвольной формы с использованием нанофабрикатов на основе наконечников. J. Vac. Sci. Technol. В 31 , 06FJ01 (2013).
Артикул Google ученый
Ху, Х., Чо, Х., Сомнат, С., Вакакис, А. Ф. и Кинг, У. П. Кремниевые наномеханические резонаторы, изготовленные с использованием нанотехнологий на основе наконечников. Нанотехнологии 25 , 275301 (2014).
Артикул Google ученый
Soleymaniha, M. & Felts, J. R. Дизайн нагретого микрокантилевера, оптимизированного для термокапиллярной печати расплавленных полимерных наноструктур. Int. J. Heat Mass Transf. 101 , 166–174 (2016).
Артикул Google ученый
Gaitas, A. & French, P. Массив пьезотермических датчиков для высокопроизводительных приложений.Приводы датчиков A 186 , 125–129 (2012).
Артикул Google ученый
Гайтас, А. Химическое осаждение из газовой фазы с помощью сканирующего нанонагревателя. Заявл. Phys. Lett. 102 , 133104 (2013).
Артикул Google ученый
Бодей, Д. Дж., Гарсия, Дж. М., Хедрик, Дж. Л. и Войтеки, Р. Дж. Литография на основе поли (тиоаминального) зонда.US20170153269A1, (2017).
Kim, H. J. et al. Ультрананокристаллический алмазный наконечник, интегрированный в нагретую консоль атомно-силового микроскопа. Нанотехнологии 23 , 495302 (2012).
Артикул Google ученый
Holzner, F. et al. Термозондовая нанолитография: контроль на месте, высокоскоростной, высокое разрешение, 3D. В (eds Behringer, U. F. W. & Maurer, W.) Proc. SPIE 8886, 29-я Европейская конференция по маскам и литографии, 888605 (2013).https://doi.org/10.1117/12.2032318.
Гоцманн, Б., Дуэриг, У., Фроммер, Дж. И Хоукер, К. Дж. Использование химического переключения в полимере Дильса – Альдера для литографии наноразмерных зондов и хранения данных. Adv. Funct. Матер. 16 , 1499–1505 (2006).
Артикул Google ученый
Сомнат, С., Ким, Х. Дж., Ху, Х. и Кинг, У. П. Параллельное наноизображение и нанолитография с использованием нагреваемого массива микрокантилеверов. Нанотехнологии 25 , 014001 (2014).
Артикул Google ученый
Nam, H.-J. и другие. Консольный массив из нитрида кремния, интегрированный с кремниевыми нагревателями и пьезоэлектрическими детекторами для хранения данных на основе датчиков. Приводы датчиков A 134 , 329–333 (2007).
Артикул Google ученый
Фанг, Т.-ЧАС. И Чанг, W.-J. Микротермическая обработка с использованием сканирующей термической микроскопии. Заявл. Серфинг. Sci. 240 , 312–317 (2005).
Артикул Google ученый
Zhou, J. et al. Определение «переходов разупрочнения» в тонких полимерных пленках с помощью наномасштабного термомеханического зонда. Нанотехнологии 19 , 495703 (2008).
Артикул Google ученый
Gnecco, E., Riedo, E., King, W. P., Marder, S. R. & Szoszkiewicz, R. Линейная рябь и бегущая круговая рябь, создаваемая на полимерах с помощью термозондов АСМ. Phys. Ред. B 79 , 235421 (2009).
Артикул Google ученый
Gotsmann, B., Rothuizen, H. & Duerig, U. Баллистическое наноиндентирование полимеров. Заявл. Phys. Lett. 93 , 093116 (2008).
Артикул Google ученый
Хаманн, Х. Ф., Мартин, Ю. К. и Викрамасингх, Х. К. Запись с использованием терморегулятора, выходящая за рамки традиционных ограничений. Заявл. Phys. Lett. 84 , 810–812 (2004).
Артикул Google ученый
Lee, W.-K. и другие. Наноразмерное восстановление фторида графена с помощью термохимической нанолитографии. ACS Nano 7 , 6219–6224 (2013).
Артикул Google ученый
Wang, D. B. et al. Модификация локальной смачиваемости с помощью термохимической нанолитографии с возможностью записи-чтения-перезаписи. Заявл. Phys. Lett. 91 , 243104 (2007).
Артикул Google ученый
Кэрролл К. М. Моделирование и контроль термохимической нанолитографии . (Технологический институт Джорджии, Атланта, 2013 г.).
Duvigneau, J., Schönherr, H.И Вансо, Г. Дж. Наноразмерная термическая АСМ полимеров: переходные эффекты теплового потока. ACS Nano 4 , 6932–6940 (2010).
Артикул Google ученый
Хуанг, К.-М., Йе, К.-Х., Чен, Л., Хуанг, Д.-А. И Куо, С. Сканирующая термолитография с использованием энергии для формирования рисунка наночастиц серебра в полимерных пленках. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 5 , 120–127 (2013).
Артикул Google ученый
Parrot ANAFI Thermal — профессиональный дрон с тепловизором и камерой видимого диапазона
Тепловизионная камера
Датчик: FLIR Lepton 3.5 микроболометр (радиометрический)
Разрешение сенсора: 160×120
HFOV: 57 °
Шаг пикселя: 12 мкм
Спектральный диапазон: 8-14 мкм
Температурная чувствительность: <50 мК (0,050 ° C)
Формат фото: JPEG
Разрешение фото: 3264×2448 (4/3)
Режимы фотосъемки: покадровая / покадровая / замедленная съемка по GPS
Формат видео: MP4 (h364)
Разрешение видеозаписи: 1440×1080, 9 кадров в секунду
Точность: макс. ± 5% (высокое усиление) или макс. ± 10%.(Низкое усиление)
Динамический диапазон сцены: от -10 ° до + 140 ° C (высокое усиление) или от -10 ° до + 400 ° C (низкое усиление)
Видео: MP4
Система визуализации
Датчик: CMOS 1 / 2,4 дюйма, 21 МП
Формат видео: MP4 (h364)
HDR: видео 4K UHD, 2.7K и 1080p, фотографии JPEG
Форматы фото: JPEG, DNG (RAW)
Режимы фото: одиночная, серийная, брекетинг, таймер и панорама
Выдержка: от 1 до 1/10000 с
ISO: от 100 до 3200
Компенсация EV: [-3, +3]
Максимальная частота дискретизации видео: 100 Мбит / с
Объектив LD-ASPH
ф / 2.4 диафрагмы
Глубина резкости: 26 мм (эквивалент 35 мм)
Глубина резкости: от 1,5 м до бесконечности
Цифровой зум
Lossless: до x2,8 (FHD), до x1,9 (2,7K), до x1,4 (4K UHD)
Стандарт: до x3 (все разрешения)
Разрешение фото
Широкоугольный: 21 МП (5344×4016) / 4: 3/84 ° HFOV
Прямолинейный: 16MP (4608×3456) / 4: 3 / 75,5 ° HFOV
Разрешение видео
Кинотеатр 4K (4096×2160 24 кадра в секунду)
4K UHD (3840×2160 24/25/30 кадров в секунду)
FHD (1920×1080 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду)
HD (1280×720 48/50/60 кадров в секунду)
Видео HFOV: 69 °
ANAFI Тепловизионный дрон
Размер в сложенном виде: 218x69x64 мм
Размер в разложенном виде: 242x315x64 мм
Вес: 315 г
Максимальное расстояние передачи: 4 км с Parrot Skycontroller 3
Максимальное время полета: 26мин
Максимальная горизонтальная скорость: 34 миль / ч
Максимальная вертикальная скорость: 4 м / с
Максимальное сопротивление ветру: 31 миль в час
Максимальная рабочая высота: 4500 м над уровнем моря
Рабочая температура: от -10 ° C до 40 ° C
GNSS: GPS + ГЛОНАСС
Барометр и магнитометр
Вертикальная камера и ультразвуковой датчик
2×6-осевой IMU
2×3-осевой акселерометр
2×3-осевой гироскоп
Умный аккумулятор
Тип: Lipo высокой плотности (2 ячейки)
Емкость аккумулятора: 2700 мАч
Срок службы батареи: 25 мин.
Порт зарядки: USB-C
Напряжение: 7.6 В
Максимальная мощность зарядки: 26,1 Вт
Parrot Skycontroller 3
Размер в сложенном виде: 94x152x72 мм
Размер в разложенном виде: 153x152x116 мм
Вес: 386 г
Система передачи: Wi-Fi 802.11a / b / g / n
Рабочая частота: 2,4 — 5,8 ГГц
Макс. дальность передачи .: 4км
Разрешение возврата видео: HD 720p
Емкость аккумулятора: 2500 мАч 3,6 В
Время автономной работы: 2ч40 (Android) / 5ч40 (iOS)
Совместимые мобильные устройства: Размер экрана до 10 дюймов
USB-порты: USB-C (зарядка), USB-A (подключение)
Сумка через плечо
Размер: 300 x 220 x 135 мм
Вес: 700 г
Тепловизионные системы (инфракрасные термографические системы / тепловизионные камеры)
Как обсуждается ниже, научные исследования подтверждают, что некоторые телетермографические системы, также известные как тепловизионные системы, могут использоваться для измерения температуры поверхности кожи.Эти системы включают инфракрасную тепловизионную камеру и могут иметь эталонный источник температуры. В этом документе они называются тепловизионными системами.
В тепловизионных системах и бесконтактных инфракрасных термометрах (NCIT) для измерения температуры используются различные виды инфракрасных технологий. Для получения информации о NCIT, пожалуйста, обратитесь к информационному бюллетеню о бесконтактных инфракрасных термометрах.
Тепловизионные системы и COVID-19
- При правильном использовании тепловизионные системы, как правило, могут точно измерять температуру поверхности кожи, не находясь физически близко к обследуемому.Системы тепловидения предлагают определенные преимущества, поскольку для других методов требуется более близкое расположение или контакт для измерения температуры (например, бесконтактные инфракрасные термометры или оральные термометры).
- Скрининг на основе температуры, например тепловидение, неэффективен для определения того, действительно ли кто-то заражен COVID-19, потому что, среди прочего, у человека с COVID-19 может не быть лихорадки. Необходимо провести диагностический тест, чтобы определить, есть ли у кого-то COVID-19.
- Не было доказано, что тепловизионные системы являются точными при одновременном измерении температуры несколькими людьми.Точность этих систем зависит от тщательной настройки и эксплуатации, а также от надлежащей подготовки оцениваемого человека.
- Тепловизионные системы использовались в нескольких странах во время эпидемий, хотя информация об их эффективности в рамках усилий по сокращению распространения болезней неоднозначна.
- FDA выпустило Руководство по обеспечению соблюдения требований к телетермографическим системам во время коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, чтобы помочь расширить доступность тепловизионных систем и уменьшить нехватку термометров во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.В руководстве изложена политика обеспечения соблюдения, которая предназначена для применения ко всем тепловизионным системам, предназначенным для медицинских целей на время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, а также представлены рекомендации относительно производительности и маркировки таких систем.
На рис. 1 показана правильная установка тепловизора для обработки отдельных людей в общественной зоне.
Преимущества тепловизионных систем
- Не требуется, чтобы лицо, работающее с тепловизионной системой, находилось физически близко к обследуемому.Фактически, человек, который работает с тепловизионной системой, может находиться в другом месте или в другом помещении.
- Тепловизионная система может измерять температуру поверхности кожи быстрее, чем обычный лобный или оральный (ротовой) термометр, который требует близкого расстояния или физического контакта с обследуемым человеком.
- Научные исследования показывают, что при правильном использовании тепловизионные системы обычно точно измеряют температуру поверхности кожи.
Ограничения тепловизионных систем
- Хотя эти системы могут использоваться для начальной оценки температуры для сортировки людей в зонах с высокой пропускной способностью (например, в аэропортах, на предприятиях и на спортивных мероприятиях), эффективность систем при измерении температуры нескольких человек не доказана. в то же время.Их не следует использовать для «массового температурного скрининга».
- Эти системы измеряют температуру поверхности кожи, которая обычно ниже, чем температура, измеренная орально. Для корректировки этой разницы в измерениях необходимо правильно отрегулировать тепловизионные системы.
- Эти системы работают эффективно только при соблюдении всех следующих условий:
- Системы используются в правильной среде или месте.
- Системы настроены и работают правильно.
- Оцениваемый подготовлен в соответствии с инструкциями.
- Лицо, работающее с тепловизионной системой, должно быть обучено.
Правильное использование тепловизионных систем
Лицо, работающее с системой, должно следовать всем инструкциям производителя, чтобы убедиться, что система правильно настроена и расположена там, где она может точно измерять температуру поверхности кожи.
Лицо, работающее с системой, должно быть обучено должным образом подготовить как место, где будет использоваться система, так и лицо, подлежащее оценке, для повышения точности.Для получения дополнительной информации см. Стандарты и научные статьи, перечисленные в разделе «Ссылки» ниже.
Подготовка зоны, где вы будете использовать тепловизионную систему
- Температура в помещении должна быть 68–76 ° F (20–24 ° C), а относительная влажность 10–50 процентов.
- Попробуйте контролировать другие элементы, которые могут повлиять на измерение температуры:
- Избегайте отражающего фона (например, стекла, зеркал, металлических поверхностей), чтобы минимизировать отраженное инфракрасное излучение.
- Используйте в помещении без сквозняков (движения воздуха), вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (например, переносных обогревателей, источников электроэнергии).
- Избегайте сильного освещения (например, ламп накаливания, галогенных и кварцево-вольфрамовых галогенных ламп).
Рисунок 2 демонстрирует правильную настройку тепловизионного помещения.
Подготовка тепловизионной системы
- Некоторые системы требуют использования откалиброванного черного тела (инструмента для проверки калибровки инфракрасного датчика температуры) во время оценки, чтобы гарантировать точность измерений. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить, требуется ли откалиброванное черное тело.Некоторым устройствам он не требуется.
- Включите всю систему за 30 минут до использования, чтобы прогреть ее.
Подготовка обследуемого
Лицо, работающее с системой, должно убедиться, что оцениваемый человек:
- Перед измерением не должно быть никаких препятствий на лице, таких как шляпа, шарф, очки или маска для лица. Волосы человека следует убрать с лица, а лицо должно быть чистым и сухим. Во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, FDA считает, что преимущества ношения маски для рта и носа при использовании тепловизионных систем перевешивают любой потенциальный риск неточных измерений.
- Не имеет повышенной или пониженной температуры лица из-за чрезмерного ношения одежды или головных уборов (например, повязок на голову, банданы) или использования средств для чистки лица (например, косметических салфеток).
- Выждал не менее 15 минут в измерительной комнате или 30 минут после физических упражнений, интенсивной физической активности, купания или применения горячих или холодных компрессов на лицо.
На рисунке 3 показана правильная установка тепловизора для обработки отдельных людей с использованием откалиброванного фона черного тела.
Использование тепловизионной системы
- Измеряйте температуру поверхности кожи только одного человека за раз.
- Расположите человека на фиксированном расстоянии (следуйте инструкциям производителя по использованию) от тепловизионной системы, прямо лицом к камере.
- Область изображения должна включать все лицо человека и откалиброванное черное тело, если оно используется.
- Если с помощью тепловизора выявляется повышенная температура, следует использовать другой метод для подтверждения лихорадки.Представители общественного здравоохранения могут помочь вам определить, является ли жар признаком инфекции.
Вопросы об использовании тепловизионных систем во время COVID-19
Q: Эффективны ли тепловизионные системы для проверки людей на лихорадку в таких местах, как дома престарелых, аэропорты и отделения неотложной помощи больниц?
A: При использовании тепловизионной системы важно оценить, будет ли система обеспечивать желаемые результаты в областях с высокой пропускной способностью. Мы понимаем, что эти устройства используются для первоначальной оценки температуры и сортировки людей при повышенных температурах в медицинской и немедицинской среде.Их не следует использовать для измерения температуры множества людей одновременно в местах скопления людей, другими словами, не рекомендуется «массовый температурный скрининг».
В зависимости от того, где будет использоваться система, могут быть более подходящие методы для первоначальной оценки и сортировки людей, особенно если существует риск того, что инфицированные люди не будут идентифицированы сразу. Например:
- В доме престарелых неточное измерение температуры или пропущенный заразный человек без температуры может распространить инфекцию среди жителей дома престарелых.Таким образом, в этом случае другие варианты оценки и соблюдение правил инфекционного контроля могут быть более эффективными.
- В аэропортах, на рабочих местах, в продуктовых магазинах, на концертных площадках или в других местах, где вы пытаетесь проверить большие группы людей для массового температурного скрининга, диагностическое тестирование может быть слишком сложным из-за времени и затрат, необходимых для проверки и получения результатов. Эти системы, скорее всего, пропустят большинство заразных людей с COVID-19. Тепловизионные системы можно рассматривать как один из методов начальной оценки температуры в таких условиях, когда они используются как часть более широкого подхода к управлению рисками.
- В отделении неотложной помощи больницы тепловизионная система может помочь быстро оценить температуру и отсортировать пациентов, чтобы определить, кому требуется дополнительное обследование или изоляция.
В: Эффективны ли тепловизионные системы как единственное средство диагностики COVID-19?
A: Нет. Повышение температуры тела или повышение температуры тела — это лишь один из возможных симптомов инфекции COVID-19. Как правило, тепловизионные системы точно определяют высокую температуру тела при правильном использовании. Они не обнаруживают никаких других симптомов инфекции, и многие люди с COVID-19 могут быть заразными без температуры.Кроме того, высокая температура тела не обязательно означает, что у человека инфекция COVID-19.
Все лихорадки, измеряемые тепловизионными системами, следует подтверждать другим методом и, при необходимости, проводить дополнительные диагностические исследования других симптомов.
В: Как тепловизионные системы могут помочь в борьбе с COVID-19?
A: Чтобы помочь решить неотложные проблемы общественного здравоохранения, вызванные нехваткой продуктов для измерения температуры, и расширить доступность телетермографических систем, используемых для определения начальной температуры тела для сортировки во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, FDA применяет регулирующую гибкость для некоторых телетермографических систем. системы, как указано в его политике принуждения.
Когда высокая температура тела определяется с помощью тепловизора, необходимо провести дополнительную оценку (например, осмотр врача или собеседование, лабораторные исследования и наблюдение за пациентом).
В: Считаются ли тепловизионные системы, используемые для оценки температуры тела, медицинскими приборами?
A: Как указано в политике соблюдения, телетермографические системы — это устройства, когда они предназначены для медицинских целей. Чтобы определить, предназначены ли эти продукты для медицинских целей, FDA рассмотрит:
- Они маркированы или иным образом предназначены для использования медицинскими работниками;
- Они маркированы или иным образом предназначены для использования в медицинском учреждении или окружающей среде; и
- Они помечены для использования по назначению, которое соответствует определению устройства, например, для измерения температуры тела в диагностических целях, в том числе в немедицинской среде.
Q: Чем тепловизионная система отличается от термометра?
A: И тепловизионные системы, и бесконтактные инфракрасные термометры (NCIT) могут измерять температуру поверхности бесконтактно. NCIT измеряет температуру поверхности в одном месте, тогда как тепловизионная система может измерять разницу температур в нескольких местах, создавая относительную температурную карту области тела. Политика правоприменения в руководстве применяется к использованию тепловизионных систем для определения начальных измерений температуры тела.
Существует отдельная правоприменительная политика, которая применяется к определенным NCIT и другим клиническим электронным термометрам: Правовая политика для клинических электронных термометров во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с коронавирусом 2019 (COVID-19).
Список литературы
Обратите внимание: эта информация применима к тепловизионным системам, предназначенным для медицинских целей. Это означает, что система предназначена для использования при диагностике заболевания или других состояний, или для лечения, смягчения, лечения или предотвращения заболевания и, следовательно, соответствует определению «устройства», изложенному в Разделе 201 (h) Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах.
Для получения дополнительной информации о политике FDA в отношении этих устройств и рекомендациях по их конструкции, маркировке и использованию во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, просмотрите следующее:
Политика правоприменения для телетермографических систем во время коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения: руководство для сотрудников промышленности и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
Дополнительную информацию об этих устройствах можно найти по адресу:
IEC 80601-2-59: Медицинское электрическое оборудование. Часть 2-59: Особые требования к базовой безопасности и основным характеристикам скрининговых термограмм для скрининга лихорадочной температуры человека.2017, Международная электротехническая комиссия и Международная организация по стандартизации.
ISO / TR 13154: Медицинское электрическое оборудование — Развертывание, внедрение и эксплуатационные рекомендации для выявления людей с лихорадкой с помощью скринингового термографа. 2017, Международная организация по стандартизации.
Ghassemi, P., et al. (2018). «Лучшие методы стандартизированного тестирования производительности инфракрасных термографов, предназначенных для проверки на лихорадку». PLoS ONE 13 (9): e0203302.
13 блоков закрыты из-за нехватки угля, потребители должны экономно расходовать электроэнергию: правительство Махараштры
Департамент энергетики штата Махараштра в воскресенье призвал граждан экономить электроэнергию, поскольку нехватка угля угрожает отключению электроэнергии в штате. В связи с закрытием 13 тепловых электростанций из-за нехватки угля Комиссия по регулированию электроэнергетики штата Махараштра (MSEDCL) призвала граждан экономно расходовать электроэнергию в часы пик.
В циркуляре министерство энергетики сообщило: «Из-за нехватки угля в настоящее время остановлено 13 комплектов различных тепловых электростанций, снабжающих электроэнергией MSEDCL. В результате отключена подача электроэнергии на 3330 МВт. для обеспечения электроснабжения от гидроэлектроэнергии и других источников, включая аварийные закупки, чтобы заполнить пробел в электроснабжении ».
«MSEDCL прилагает энергичные усилия для предотвращения отключения нагрузки в штате и призывает потребителей экономно расходовать электроэнергию с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, чтобы сбалансировать спрос и доступность», — говорится в заявлении.
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Нехватка угля? Пенджаб говорит, что вынужден закрыть 3 тепловых энергоблока, CM обращается за поддержкой к Центру.
Из-за нехватки угля по всей стране были остановлены 13 тепловых электростанций, снабжающих электроэнергией MSEDCL. Блоки Маханирмити Чандрапур, Бхусавал и Нашик по 210 МВт, Парас-250 МВт и Бхусавал и Чандрапур по 500 МВт были остановлены. Кроме того, закрыты четыре блока по 640 МВт компании Postal Gujarat Power Limited (Гуджарат) и три блока по 810 МВт Ratan India Power Limited (Амравати).В результате MSEDCL получает меньше контрактной мощности от тепловых электростанций. Номер
MSEDCL подчеркнул рост закупочной цены на электроэнергию по мере роста спроса.
«В связи с увеличением спроса на электроэнергию по всей стране закупочная цена на электроэнергию становится дороже. В настоящее время энергия закупается на открытом рынке, чтобы заполнить разрыв в 3330 МВт между спросом и наличием электроэнергии. 700 МВт электроэнергии закупается на открытом рынке по цене 13 рупий.60 за единицу. Сегодня утром было куплено 900 МВт электроэнергии по цене 6,23 рупий за единицу посредством транзакций в реальном времени », — говорится в сообщении.
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Предложение угля, вероятно, улучшится, заявляет правительство, поскольку штаты опасаются дефицита электроэнергии; перечисляет 4 причины истощения.
Спрос на электроэнергию также вырос из-за повышения температуры. Более того, чтобы избежать отключения электроэнергии, MSEDCL обеспечивает трехфазную подачу электроэнергии на сельскохозяйственных линиях в течение 8 часов в день по кругу.
MSEDCL призывает потребителей экономно расходовать электроэнергию с 6 до 10 часов и с 18 до 22 часов, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Снижение потребления электроэнергии в часы пик сократит разрыв между спросом и доступностью, и отпадет необходимость в сбросе нагрузки.
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Угольный кризис: в ближайшие дни в Дели может наблюдаться периодическое снижение вращательной нагрузки, говорит руководитель TPDDL.
20 тепловых электростанций закрыты, Центр говорит об отсутствии дефицита угля: 10 баллов | Последние новости Индия
Центр заверил, что в стране достаточно запасов угля для производства электроэнергии, но это не помешало правительствам штатов выразить обеспокоенность по поводу закрытия тепловых электростанций из-за нехватки угля.Согласно публикации « Livehindustan » Hindustan Times, три тепловые электростанции в Пенджабе, четыре в Керале и 13 в Махараштре были закрыты.
Главные министры Карнатаки и Пенджаба призвали Центр увеличить поставки угля.
Конгресс обвинил центральное правительство в нехватке угля в стране и выразил опасения, что тарифы на электроэнергию могут быть увеличены сейчас после повышения цен на бензин.
Также смотрите | «Излишняя паника»: Центр заверяет Дели в бесперебойном электроснабжении после SOS
CM КеджривалаВот ключевые события в этой большой истории:
1.В заявлении министерства энергетики Союза говорится, что опасения по поводу энергетического кризиса в Индии преувеличены. Министерство угля заявило, что «в стране имеется достаточно угля для удовлетворения спроса».
2. Министр энергетики Союза РК Сингх в воскресенье рассмотрел состояние запасов угля на всех тепловых электростанциях. Ранее сообщалось, что более половины из 135 угольных коммунальных предприятий, которые поставляют более половины электроэнергии Индии, имеют запас топлива на срок чуть менее трех дней.
3. Опровержение Центра появилось после того, как главный министр Дели Арвинд Кеджривал выразил обеспокоенность, заявив, что Дели может столкнуться с перебоями в подаче электроэнергии, если центральное правительство быстро не решит проблему нехватки угля на электростанциях.Он добивался вмешательства премьер-министра для разрешения кризиса.
4. После заявления министерства энергетики Союза заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа заявил, что Центр не готов смириться с угольным кризисом. Он добавил, что его политика «закрывать глаза» на все проблемы может плохо сказаться на стране.
5. Бывший министр Союза и лидер Конгресса Джайрам Рамеш потребовал расследования нехватки угля.
6. Между тем, министр энергетики Мадхья-Прадеша Прадуман Сингх Томар в воскресенье заявил, что положение штата лучше.Министр также сообщил, что правительство штата объявило тендеры на закупку восьми тонн угля для своих электростанций.
7. В Пенджабе глава Широмани Акали Дал (САД) Сухбир Сингх Бадал раскритиковал возглавляемое Конгрессом правительство, заявив, что нынешний кризис полностью «рукотворен» и является прямым следствием «полного пренебрежения правящей властью и ее отсутствия. заблаговременное планирование и готовность ».
8. Ситуация с электроснабжением в Пенджабе продолжала оставаться мрачной: государственная коммунальная компания PSPCL в воскресенье сообщила, что до 13 октября в штате будет отключение электроэнергии на три часа в сутки.
9. В год, когда в стране добывали рекордный уголь, чрезмерные дожди в зоне добычи угля повлияли на движение топлива из шахт в энергоблоки, что повлияло на выработку электроэнергии во многих штатах, включая Пенджаб, Раджастан, Дели и Андхра-Прадеш.
10. Еще одним фактором, способствовавшим нынешнему кризису, являются электростанции, которые использовали импортный уголь для выработки электроэнергии, либо сократили производство, либо полностью остановились, поскольку скачок мировых цен на энергию затруднил выполнение ими обязательств перед государствами. с определенной скоростью.
.