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Enregistrement W3010333783 · doi:10.3390/en13051150

Experimentally Measured Thermal Masses of Adsorption Heat Exchangers

2020· article· en· W3010333783 sur OpenAlexafffund
Kyle Gluesenkamp, Andrea Frazzica, Andreas Velte, S.J. Metcalf, Zhiyao Yang, Mina Rouhani, Corey Blackman, Ming Qu, Eric Laurenz, Angeles M. Rivero Pacho, Samuel Hinmers, R.E. Critoph, Majid Bahrami, Gerrit Füldner, Ingemar Hallin

Notice bibliographique

RevueEnergies · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdsorption and Cooling Systems
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesEngineering and Physical Sciences Research CouncilNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaBundesministerium für Bildung und ForschungUT-BattelleBundesministerium für Wirtschaft und EnergieBattelleU.S. Department of Energy
Mots-clésThermalWork (physics)Heat exchangerThermal massAdsorptionHeat transferThermodynamicsMass transferNuclear engineeringMaterials scienceMechanical engineeringProcess engineeringChemistryEngineeringPhysicsOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The thermal masses of components influence the performance of many adsorption heat pump systems. However, typically when experimental adsorption systems are reported, data on thermal mass are missing or incomplete. This work provides original measurements of the thermal masses for experimental sorption heat exchanger hardware. Much of this hardware was previously reported in the literature, but without detailed thermal mass data. The data reported in this work are the first values reported in the literature to thoroughly account for all thermal masses, including heat transfer fluid. The impact of thermal mass on system performance is also discussed, with detailed calculation left for future work. The degree to which heat transfer fluid contributes to overall effective thermal mass is also discussed, with detailed calculation left for future work. This work provides a framework for future reporting of experimental thermal masses. The utilization of this framework will enrich the data available for model validation and provide a more thorough accounting of adsorption heat pumps.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,021

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,208
Écart entre enseignants0,185 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations36
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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