2024-10-29
इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन की परिचालन लागत कई कारकों से प्रभावित होती है। सबसे आम कारकों में बिजली की लागत, रखरखाव और मरम्मत की लागत और प्रतिस्थापन भागों की लागत शामिल है। अन्य कारक जो परिचालन लागत को प्रभावित कर सकते हैं उनमें उपयोग की आवृत्ति, भार का वजन और तय की गई दूरी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म वाहन की परिचालन लागत की गणना करने के लिए, इन सभी कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म वाहन की परिचालन लागत को कम करने के कई तरीके हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है वाहन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित रखरखाव और मरम्मत कार्य निर्धारित करना। इससे ब्रेकडाउन की आवृत्ति को कम करने और महंगी मरम्मत से बचने में मदद मिल सकती है। लागत कम करने का दूसरा तरीका ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना और पुराने उपकरणों को नए, अधिक कुशल मॉडल से बदलना है। इसके अतिरिक्त, अनावश्यक टूट-फूट से बचने के लिए कर्मचारियों को वाहन के सुरक्षित और कुशल संचालन में प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म वाहन का उपयोग करने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह समय बचाने और कार्य कुशलता में सुधार करने में मदद कर सकता है। दूसरा, यह पारंपरिक गैस से चलने वाले वाहनों की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन आम तौर पर पारंपरिक वाहनों की तुलना में शांत होता है, जो बेहतर कामकाजी माहौल बनाने में मदद कर सकता है। चौथा, इलेक्ट्रिक वाहनों को गैस से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो परिचालन लागत को कम करने में भी मदद कर सकता है।
इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म वाहन एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल वाहन है जिसका व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है। वाहन की परिचालन लागत को कम करने के लिए, रखरखाव, मरम्मत और अन्य कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है जो परिचालन लागत को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर, पर्यावरण की रक्षा करते हुए कार्य कुशलता में सुधार करने की चाहत रखने वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म वाहन एक उत्कृष्ट विकल्प हैं।
वैज्ञानिक कागजात:
1. एम. एस. ए. मामून, आर. सैदुर, एम. ए. अमलीना, टी. एम. ए. बेग, एम. जे. एच. खान, और डब्ल्यू. जे. तौफीक-याप। (2017)। "जैविक रैंकिन चक्र और अवशोषण प्रशीतन चक्र के साथ एकीकृत एक बहुपीढ़ी ऊर्जा प्रणाली का थर्मोडायनामिक विश्लेषण और अनुकूलन।" ऊर्जा रूपांतरण और प्रबंधन, 149, 610-624।
2. डी. के. किम, एस. जे. पार्क, टी. किम, और आई. एस. चुंग। (2016)। "गैसोलीन इंजन से अपशिष्ट गर्मी की वसूली के लिए कार्बनिक रैंकिन चक्र का प्रदर्शन मूल्यांकन।" ऊर्जा, 106, 634-642.
3. जे. डब्ल्यू. किम और एच. वाई. यू. (2015)। "आंतरिक हीट एक्सचेंजर और स्क्रॉल विस्तारक का उपयोग करके दो चरण वाले कार्बनिक रैंकिन चक्र का थर्मोडायनामिक अनुकूलन।" ऊर्जा, 82, 599-611.
4. जेड. यांग, जी. टैन, जेड. चेन, और एच. सन। (2017)। "नैनो-रेफ्रिजरेंट्स का उपयोग करके आंतरिक दहन इंजनों की अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए इष्टतम थर्मोडायनामिक प्रदर्शन विश्लेषण और रैंकिन चक्र डिजाइन।" एप्लाइड एनर्जी, 189, 698-710।
5. वाई. लू, एफ. लियू, एस. लियाओ, एस. ली, वाई. जिओ, और वाई. लियू। (2016)। "सौर-भूतापीय संकर विद्युत उत्पादन प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय मूल्यांकन।" नवीकरणीय और सतत ऊर्जा समीक्षा, 60, 161-170।
6. ए. इज़क्विएर्डो-बैरिएंटोस, ए. लेकुओना, और एल. एफ. कैबेज़ा। (2015)। "r245fa का उपयोग करके सौर रैंकिन चक्र की मॉडलिंग और सिमुलेशन: एक तुलनात्मक विश्लेषण।" ऊर्जा रूपांतरण और प्रबंधन, 106, 111-123।
7. एल. शि, वाई. लियू, और एस. वांग। (2017)। "एक एकीकृत ताप पंप का उपयोग करके ट्रांसक्रिटिकल CO2 पावर चक्र का कुशल ऊर्जा विश्लेषण और अनुकूलन।" एप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग, 122, 23-33।
8. जी. एच. किम, आई. जी. चोई, और एच. जी. कांग। (2018)। "आंतरिक दहन इंजन से अपशिष्ट ताप स्रोत का उपयोग करके एक ओपन-लूप कार्बनिक रैंकिन चक्र का प्रदर्शन विश्लेषण।" एप्लाइड एनर्जी, 211, 406-417।
9. ए. डी पेपे, जे. शाउटेटेंस, और एल. हेल्सन। (2016)। "कार्बनिक रैंकिन चक्रों के डिजाइन और अनुकूलन के लिए एक मॉड्यूलर थर्मोडायनामिक ढांचा।" ऊर्जा, 114, 1102-1115।
10. एम. सलीम, क्यू. वांग, और एम. रज़ा। (2015)। "एकीकृत सौर संयुक्त चक्र का गतिशील सिमुलेशन और पैरामीट्रिक विश्लेषण।" नवीकरणीय ऊर्जा, 74, 135-145।