No. 25/2024 (2024. június 17.)
A kínaiak megmutatták, hogyan lehet környezetbarát módon újrahasznosítani a használt napelemek nyersanyagait.
A kínai Wuhan Egyetem és a Northeastern University kutatói új módszert dolgoztak ki a napelemek biztonságos és környezetbarát újrahasznosítására. Az új megközelítés energiatakarékosabb, és eloszlatja a használt napelemek jövőbeli ártalmatlanításával kapcsolatos aggodalmakat. A fosszilis tüzelőanyagoktól való eltávolodás folyamatában az energiaigény kielégítéséhez kapcsolódó napelemek népszerűsége ugrásszerűen megnőtt. Mivel világszerte gigawattos méretű napelem parkok épülnek, aggodalomra ad okot, hogy az életciklusuk lejártával hatalmas mennyiségű hulladék marad utánuk. Noha létezik technológia az olyan alkatrészek újrahasznosítására, mint a szilícium, az ezüst és az alumínium, amelyek a naperőművek fő alkotóelemei, nagyon reaktív salétromsavat igényel, és mérgező hulladékot termel, amelyet nehéz ártalmatlanítani.Az újrahasznosító cégek salétromsavat és más vegyi anyagokat használnak a napelemben lévő kiváló minőségű szilícium és az ezüsthuzalok elkülönítésére. A kínai kutatók a savakat nátrium- és kálium-hidroxid (NaOH/KOH) olvadt keverékével cserélték ki, amely nagyon reakcióképes minden olyan komponenssel, amellyel érintkezésbe kerül. Különböző kezelésekkel való kísérletezés után a kutatók a két másodperces bemerítés mellett döntöttek, amelyet legfeljebb kétperces fürdőzés követett a 200 °C-os keverékben. A rövid expozíció lehetővé tette az anyagrétegek szétválását, így azok nagyrészt érintetlenek maradtak. A hő lebontja a polivinilréteget, és a nagy reakcióképességű hidrogén-fluorid gáz nátrium-hidroxiddal reagálva nátrium-fluoridot képez. A szilícium maratása után az ezüsthuzalok is meglazulnak és lebegnek. A szűrési folyamat az ezüst akár 99%-át is képes koncentrálni. Az alumínium hordozó lúgos vizes oldattal is eltávolítható, így tiszta szilícium lapka marad vissza. A forraszanyagban használt elemek, mint az ón, réz és ólom, levegőben oxidálódnak, és nátrium-hidroxid oldatban kinyerhetők. Az ólom és az ón galvanizálással szétválasztható. Víz hozzáadása a NaOH/KOH keverékhez leállítja a marási reakciót. Ha szükséges, a keverék koncentrálható és újra felhasználható a következő újrahasznosítási körben. A teljes folyamat során keletkező hulladéktermékek a nátrium-szilikát és a nátrium-aluminát, amelyek nem mérgezőek és széles körben alkalmazhatók az iparban.
A kutatók által végzett életciklus-értékelés kimutatta, hogy a napelemek egy kilogrammjának a megközelítésük szerinti újrahasznosítása 14 kilogrammal csökkentette a szén-dioxid-kibocsátást és 220-szorosára az energiafogyasztást.
Egy ház bekábelezése az internethez - 2. rész - belső hálózati topológia.
A Heti Hírmondó előző számában a hálózati kábelezés kiválasztásáról volt szó egy családi házban. Egy másik fontos kérdés a hálózat topológiája, vagyis a vezetékek elvezetésének módjára vonatkozó információk. Az optimális megoldásnak az tűnik, ha a ház minden szobájába egy-egy kábelt vezetünk. Így szabadon megválaszthatja a helyét (pl. a hozzáférési pont helyét), vagy gond nélkül összekapcsolhat két hozzáférési pontot, ha az egyik eszköz hatótávolsága nem elegendő. Vegye figyelembe, hogy a WiFi jelnek el kell érnie az olyan eszközöket, mint a légkondicionálók, hőszivattyúk (központi fűtőkemencék), hőcserélők, hűtőszekrények és egyéb WiFi modullal felszerelt eszközök. Az is fontosnak bizonyulhat, hogy egy számítógép vagy más eszköz szabadon csatlakoztatható legyen vezetékes hálózathoz. Ne feledje, hogy egyes alkalmazásoknál a stabil működéshez kábeles kapcsolatra lehet szükség. Ez vonatkozik például a nagyfelbontású videók streamelésére vagy az online játékokra. A kábelezés tervezésekor nem szabad megfeledkezni arról, hogy az internetet ma már nemcsak személyi számítógépek használják. A sodrott érpárú kábeleket oda is el kell vezetni, ahol a tévékészülékek, konzolok és házi-mozirendszerek vannak felszerelve. A konyhában, a fürdőszobában vagy bármely más helyiségben is érdemes elgondolkodni egy-egy aljzaton.Kábelezési megoldás az otthoni LAN kialakításánál
A sodrott érpárú kábelt minden szobába el kell vezetni, hogy számítógépet, TV-t vagy konzolt tudjon csatlakoztatni. Minden emeleten, a kulcsfontosságú helyeken érdemes egy-egy sodrott érpáras kábelt vezetni a hozzáférési pontok csatlakoztatásához, hogy az egész létesítményt le lehessen fedni WiFi jellel.
Hybrid megvilágító a Hikvision TurboHD kamerákban.
A hybrid megvilágítóval ellátott Hikvision analóg kamerák különböző fénymódokban képesek működni: IR-világítóval, fehér fénnyel vagy Smart üzemmódban. Az alapértelmezett beállítás a Smart üzemmód, amelyben egy (a DVR által feldolgozott) intelligens eseményre reagálva a jelenet átmenetileg fehér fénnyel világít, majd egy meghatározott idő elteltével a kamera visszatér a fekete-fehér (IR) üzemmódba. A Smart funkció működéséhez a kamerát egy Hikvision DVR-hez kell csatlakoztatni. A DVR-en engedélyezni kell az olyan kerítésvédelmi funkciókat, mint a virtuális vonalátlépés-érzékelés, a zónába való belépés vagy a zónából való kilépés a célpontok (ember/jármű) osztályozásával. Így konfigurálva a készülék IR-világító üzemmódban működik, amely gyakorlatilag láthatatlan a környezet számára. Amikor a DVR érzékeli egy személy vagy jármű jelenlétét, a jelenetet átmenetileg fehér fénnyel világítja meg, majd egy bizonyos idő elteltével a kamera visszatér a fekete-fehér (IR) üzemmódba.Amennyiben a Smart üzemmód nem megfelelő, akkor kényszerítheti csak az IR-világítást vagy csak a fehér fényt is éjszakai működésre. Ezek a beállítások közvetlenül a kamera menüjében konfigurálhatók.
![]() Az IR-világító éjszaka is működik | ![]() A tárgyfelismerés bekapcsolja a fehér fényt | ![]() Az infravörös megvilágító bekapcsol |
Rendelkezésre álló Hikvision TurboHD egységek a leírtak szerint működő megvilágítással:
Száloptikai kategóriák és megnevezések.
A száloptikai hálózatok tervezési dokumentációjának tanulmányozásakor az ember számos megjelöléssel találkozik az optikai kábelekre és szálakra vonatkozóan. Számos népszerű szálelnevezési stílus létezik. Ezek egy része közvetlenül a szabványok és ajánlások által javasolt megnevezésekből származik. Mások ezeket a jelöléseket összekeverik a kábelek külső köpenyén található rövidített leírásokkal.A szálak leírásának legismertebb módja egy sor ajánlásból származik ITU-T (az ENSZ digitális technológiai ügynökségének távközlési szabványosítási részlege) ). Ez az elnevezési és kategorizálási módszer (G.65xx) leggyakrabban az optikai kábelek gyártói és szállítói által kínált katalógusadatokban található. Másrészt a távközlési hálózatok tervezői a kábelezési problémák részletes leírásakor használhatják az IEC által kiadott európai szabványt a szálak leírására – IEC – EN 60793-2-50. Eszerint az egymódusú szálak B, míg a multimódusúak A1 kategóriájúak. Minden kategóriának természetesen vannak alkategóriái is, amelyek megfelelői az ITU-T ajánlásaiban találhatók.
A harmadik és egyben utolsó út a nagy távközlési szolgáltatók vállalati szabványai által bevezetett megjelölések. Saját hálózatukon belül a szabványokban javasoltak helyett alternatív megnevezéseket is használhatnak. Példa erre az Orange, amely bevezette a "J" kategóriát az egymódusú szálak számára a megfelelő alkategóriákkal együtt.
A távközlésben használt egymódusú szálak megnevezéseit és jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze:
ITU-T kategóriák | PN-EN kategória 60793-2-50 | Orange Megnevezés | Opis |
G.652A | B1.1 | J2A | Egymódusú optikai szálak nem transzverzális kromatikus diszperzióval. |
G.652B | B1.1 | J2B | A G.652A szálakhoz képest csökkentett PMD polarizációs szórással rendelkező szálak. |
G.652C | B1.3 | J2C | Az A és B szálakhoz képest csökkentett csillapítású szálak az úgynevezett vízcsúcs-tartományban (E-sáv). |
G.652D | B1.3 | J2D | Szálak csökkentett csillapítással a vízcsúcs-tartományban, valamint csökkentett PMD polarizációs diszperzióval. |
G.653A | B2 | J3A | Szálak eltolt kromatikus diszperzióval. A kromatikus diszperzió nulla értéke az 1310 nm-es hullámhossz közelében van. |
G.653B | B2 | J3B | Csökkentett PMD polarizációs szórás a G.653A-hoz képest. |
G.655A | B4 | J5A | Száloptika eltolt nem nulla kromatikus diszperzióval. Erre a kategóriára nincsenek PMD-követelmények. |
G.655B | B4 | J5B | Csökkentett PMD. |
G.655C | B4_c | J5C | Csökkentett PMD a G.655B-hez képest. |
G.655D | B4_d | J5D | A G.655C szálaknál nagyobb eltolt, nem nulla kromatikus diszperzióval és az 1530-1585 nm-es tartományban nagyobb diszperzióval rendelkező szálak, amelyek csökkentik a nemlineáris hatások DWDM átvitelre gyakorolt hatását. |
G.655E | B4_e | J5E | Nagyobb kromatikus szórás és a G.655D-től eltérő karakterisztikus meredekség. |
G.657 A1,A2,B3 | B6_a1, B6_a2, B6_b3 | J7A1, J7A2, J7B3 | Nem differenciált kromatikus diszperzióval rendelkező szálak, amelyeket a makrohajlítással szembeni fokozott ellenállás jellemez. Minimális hajlítási sugár - A1: 10 mm, A2: 7,5 mm, B3: 5 mm. |
A multimódusú szálakra vonatkozóan az ITU-T egy ajánlást adott ki – a G.651.1-et –, miközben nem javasol ezeknek az szálaknak alkategóriáját (az ajánlás ezzel kapcsolatban más dokumentumokra hivatkozik). A multimódusú szálak legnépszerűbb osztályozását az ISO/IEC 11801 strukturált kábelezési szabvány vezeti be. Az OM1, OM2, OM3, OM4 és OM5 jelöléseket ebben a dokumentumban ismertetjük. Az EN 60793-2-10 szabvány egy sokkal kevésbé népszerű (de még mindig megtalálható) módot tartalmaz a multimódusú szálak jelölésére. Ezek rendre A1b az OM1 szálak, A1a1 az OM2 szálak, A1a2 az OM3 szálak és A1a3 az OM4 szálak esetében.
Hogyan lehet DVB-S2X/S2/S műholdas jelet eljuttatni egy szálloda szerverszobájában elhelyezett fejállomáshoz?
Az optikai kábelezés esetében nem számít, hogy mekkora a létesítmény, amelyben a rendszert megvalósítják. A jel több száz méteren vagy akár több tíz kilométeren keresztül is továbbítható regenerálás nélkül. Nagy épületek (szálloda, vendégházak) esetében ez nagyban leegyszerűsíti a rendszer gerinchálózatát. A hagyományos, rézvezetékeken alapuló rendszer lehetővé teszi, hogy a jelet a törzshálózatban néhány tíz méteren keresztül továbbítsák. Ez a távolság növelhető erősítők használatával, bár ennek is vannak bizonyos korlátai (valamint a megvalósítási és üzemeltetési költségek). Amikor a műholdas jelet hosszabb (100 méternél nagyobb) távolságra (az antennától a szerverszobáig, ahol a fejállomás van felszerelve) szeretné továbbítani (mint például a nagy szállodákban vagy panziókban), akkor száloptikai buszt kell használni.Az alábbi diagram egy olyan helyzetet mutat be, amikor az optikai konverter jele száloptikai kábel segítségével 150 méter hosszúságon keresztül jut el a szerverszobába.
Példa egy száloptikai rendszerre, amely +4 dBm teljesítményű LWO102 4F31 E A3033 optikai átalakítót használ a DVB-S2X/S2/S műholdas jelek 1310 nm-es hullámhosszúságú egymódusú szálban történő elosztására. Az ORF202 E optikai vevő használata széles sávú A3131 kimenettel lehetővé tette az optikai jelek elektromos jellé történő átalakítását. A TERRA optikai vevőkészülékek széles választéka lehetővé teszi TV rendszerek, valamint hagyományos multiswitcheken alapuló hibrid rendszerek, dSCR/Unicable megvalósítását. A széles sávú technológiában működő SRM-522 R80522 multiswitch alkalmazása lehetővé teszi a programok vételét bármely műholdas transzponderről mind a négy polarizációs/sávpárra egy műholdpozícióra vonatkozóan. A tdx-481 FTA R81621 transzmodulátor lehetővé teszi a nyolc műholdas transzponderről érkező DVB-S/S2 jelek átalakítását nyolc DVB-T MUX-ra. A tdx420c R81619 transzmodulátor kettős CI-nyílással lehetővé teszi a két DVB-S/S2 transzponderről érkező jelek átalakítását két DVB-T MUX-ra.
Hikvision DS-2CE10KF0T-LFS 4 az 1-ben tubuláris kamera (5 MP, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, IR 20 m-ig, fehér fény 20 m) Az M74122 HD-TVI, HD-CVI, AHD és analóg CVBS rendszerekben működik. A szabvány kiválasztása a kiegészítő kábelen található mikrokapcsolóval történik. A kamera 5 MP felbontású képeket készít. Megkülönböztető jellemzője az intelligens kapcsolással ellátott hibrid megvilágító, amely egy IR-megvilágítóból és fehér fényből áll. Lehetőség van három gyenge fényviszonyok közötti üzemmód kiválasztására: IR, fehér fény vagy intelligens üzemmód. Tubuláris házba épített kamera IR-megvilágítóval 20 m-es távolságig. | ||
Hikvision DS-2CE78K0T-LFS 4 az 1-ben dóm kamera (5 MP, 2,8 mm, 0,01 lx, mikrofon, IR 40 m-ig, fehér fény 20 m) Az M74124 HD-TVI, HD-CVI, AHD és analóg CVBS rendszerekben használható. A szabvány kiválasztása a kiegészítő kábelen található mikrokapcsolóval történik. A kamera 1080p felbontású képeket készít. Megkülönböztető jellemzője az intelligens kapcsolással ellátott hybrid megvilágító, amely egy IR-világítóból és fehér fényből áll. Lehetőség van három gyenge fényviszonyok közötti üzemmód kiválasztására: IR, fehér fény vagy intelligens üzemmód. Dómházba épített kamera nagy teljesítményű IR-megvilágítóval 40 m távolságig. | ||
Érdemes elolvasni
Egy ház bekábelezése az internethez - 1. rész - a kábelezés kiválasztása. A technológia fokozatos fejlődése, a szolgáltatók kínálatának változása és a piacon megjelenő technikai újítások miatt az épületek kábelezésének ajánlott módja ma jelentősen eltér a néhány évvel ezelőttitől. Amikor az internet kábelezésének megtervezése előtt áll, a telepítést tervező személynek számos olyan tényezőt kell figyelembe vennie, amelyek befolyásolhatják a kábelek végső elrendezését. A túl kevés kábel lefektetése vagy a rossz típusú kábel kiválasztása a jövőben jelentős használatbeli korlátozásokhoz vezethet. Másrészt fontos figyelembe venni a gazdasági tényezőt, és nem szabad túl sok olyan kábelt tervezni, amelyet soha nem használnak majd. Hogyan kábelezzem be tehát helyesen az otthonom?>>>bővebben
Írások, cikkek különböző témákról
EFENTO HÍREK
Az elmúlt időszakban a TOP listás NB-IoT érzékelők listájába kerültek az un. impulzus számláló érzékelők, amelyek többek között arra hivatottak, hogy folyamatosan mérjék a víz- és áramfogyasztást bizonyos szakterületeken. Nem kell a mérők leolvasásához a helyszínre menni, ami nagyobb távolság esetén fáradtságos és időveszteséget is jelenthet. Ezek az érzékelők bárhol elhelyezhetők és a mért értékeket vezeték nélkül továbbítják akár mobilra, vagy PC-re, de fontos, hogy a víz-áram fogyasztásmérők az adott helyen impulzuskimenettel rendelkezzenek és ezáltal nyomon követhetők lesznek a fogyasztási értékek percnyi pontossággal (adatrögzítéssel együtt) és eltérés esetén értesítést küld a bekövetkezett eseményekről: áramkimaradás, rendellenes áram-vízkivételezés, csőrepedés stb. Impulzus-számláló adatrögzítő – víz IP67 védelem NB-IoT és a beltérben használható Impulzus-számláló adatrögzítő áram NB-IoT, de ennek kültéri változata is elérhető.
Debreceni Antenna Kisáruház Efento üzletünk nyitva tartása a következő:
Nyitva tartás:
EFENTO HÍREK
Az elmúlt időszakban a TOP listás NB-IoT érzékelők listájába kerültek az un. impulzus számláló érzékelők, amelyek többek között arra hivatottak, hogy folyamatosan mérjék a víz- és áramfogyasztást bizonyos szakterületeken. Nem kell a mérők leolvasásához a helyszínre menni, ami nagyobb távolság esetén fáradtságos és időveszteséget is jelenthet. Ezek az érzékelők bárhol elhelyezhetők és a mért értékeket vezeték nélkül továbbítják akár mobilra, vagy PC-re, de fontos, hogy a víz-áram fogyasztásmérők az adott helyen impulzuskimenettel rendelkezzenek és ezáltal nyomon követhetők lesznek a fogyasztási értékek percnyi pontossággal (adatrögzítéssel együtt) és eltérés esetén értesítést küld a bekövetkezett eseményekről: áramkimaradás, rendellenes áram-vízkivételezés, csőrepedés stb. Impulzus-számláló adatrögzítő – víz IP67 védelem NB-IoT és a beltérben használható Impulzus-számláló adatrögzítő áram NB-IoT, de ennek kültéri változata is elérhető.
Debreceni Antenna Kisáruház Efento üzletünk nyitva tartása a következő:
Nyitva tartás:
- Hétfőtől péntekig 08.30-17.00,
- Szombat, vasárnap ZÁRVA
Mindent egy helyen! Jó vételt kínálunk!