Fort potentiel de flexibilité des data centers
Face aux besoins croissants de flexibilité nécessaire au réseau électrique, les data centers auraient un potentiel d’action important d’ici 10 ans. Un livre blanc du Gimélec révèle les différents...
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destructeur de la couche d’ozone (O 3 ). En effet, si dans la troposphère le N 2 O est chimiquement inerte... , le rendement de transformation est compris entre 95 et 97 % : 4NH 3 + 5O 2 → 4NO + 6H 2 O Simultanément... (entre 3 et 5 % de l’ammonium transformé) suivant les équations : 4NH 3 + 3O 2 → 2N 2 + 6H 2 O 4NH... 3 + 4O 2 → 2N 2 O + 6H 2 O Dans un deuxième temps, l’oxyde nitrique produit est oxydé...
Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.
: Émergence Technologies impliquées : Cycles à absorption NH 3 /H 2 O et turbine axiale Domaines d... (M.), STUTZ (B.), PHAN (H.T.), BOUDEHENN (F.) - Performance improvement of NH 3 -H 2 O absorption... .T.), BOUDEHENN (F.) - Performance improvement of NH 3 -H 2 O absorption chiller with a combined generator... ’utiliser un fluide naturel sans impact sur l’effet de serre (son PRP est 0). Cela fait du mélange NH 3 /H 2...
Les articles Recherche et Innovation présentent des technologies en cours de développement, émergentes, qui n'ont pas encore atteint leur pleine maturité pour un développement industriel mais sont prometteuses.
; pour YBaCuO : a 0 = 48,9 nm à 0,4T et 77,3K [17] Critical current characteristics in high temperature... , et où Y est un chalcogène (S, Se, Te) ; perovskite : oxyde supraconducteur de structure AB O 3 (exemple : YBaCuO... on the superconductivity of YBaCuO. : Champ d’irréversibilité H * ( T ) : champ au... ] Giant flux creep and irreversibility in an YBaCuO crystal : an alternative to the superconducting glass...
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Avec le développement des objets connectés, l’Internet des objets (IdO) est devenu omniprésent dans le discours sur les techniques de communication. Or, il s’agit aujourd’hui plus d’une perspective que d’une notion clairement définie. En effet, à la différence de l’Internet lui-même, il n’existe pas encore de règles communes à un ensemble de réseaux dont la principale caractéristique est de supporter uniquement des échanges machine to machine (MtoM) à de toutes autres échelles (nombre, couverture) qu’actuellement et avec des modalités nouvelles. De nouvelles solutions apparaissent pour différents « IdO » et ce n’est que progressivement que les réseaux se rapprocheront, comme ce fut le cas avec Internet. Au-delà d’ailleurs, l’Internet des objets se mêlera sans doute à l’Internet que nous connaissons aujourd’hui, mais ceci est une autre histoire.
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Les contraintes générales des systèmes d’information se posent de manière particulière s’agissant d’objets qui, pour la plupart, ne disposent que de capacités propres limitées (énergie, mémoire, processeur, communication). Il faut cependant prendre garde : les objets vont eux-mêmes évoluer et gagner en capacité de communication et en intelligence embarquée. De plus, les objets doivent être de taille et de prix réduits. En dernière analyse, si tous les types d’objets peuvent participer à un même service, leurs informations pourront utiliser des canaux plus ou moins protégés. Une fourchette connectée ne justifie pas les mêmes efforts qu’un dispositif implanté, même s’ils participent tous deux à un même service final.
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La définition même des données de santé pose problème – ainsi que les distinctions de plus en plus artificielles entre les données de santé et les données dites de « bien-être », souvent définies comme telles pour échapper au contrôle sévère exigé pour la santé.
Les rapides développements techniques des objets connectés et des réseaux interviennent par ailleurs alors que des évolutions profondes du système de santé sont en cours.
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