归功于以下内容提供的意见和审查:John Ashley和Melanie King,美国环境保护局,空中和辐射办公室; Lucita Valiere,Geoffrey Glass,Dave Bray和Kelly McFadden,美国环境保护局,第10区;美国国家能源部,美国能源部的Sherry Stout;莉扎娜·皮尔斯(Lizana Pierce),美国能源部,印度能源办公室;美国能源部能源效率和可再生能源办公室的Jennifer DeCesaro和Aaron Ng;大卫·洛克德(David Lockard)和泰勒·阿瑟(Taylor Asher),阿拉斯加能源管理局;史蒂夫·斯塔塞尔(Steve Stassel),灰色史塔(Gray Stassel)工程; Nathan Wiltse,Bruno Grunau和Cold气候住房研究中心的Jack Hebert;大卫·梅西尔(David Messier),塔纳纳酋长会议;托马斯·沃尔夫(Thomas Wolf),迪纳利委员会;吉姆·普洛塞(Jim Plosay),阿拉斯加环境保护部;和Deerstone Consulting的Brian Hirsch。
海洋仍然是可再生能源最不可忽视的来源。波和潮汐存储可以转化为电能的动能,而海水也可以用作太阳能收集器并从太阳中捕获热能(Melikoglu,2018)。潮汐电流或波发电机可以收集代表可预测的可再生能量来源的动能,鉴于潮汐的周期性和波浪的可预测性(Sasaki,2017; Setis,2014)。渗透发电厂和热电发电机可以从盐度和热梯度中产生电力,或从深海中吸收能量进行加热和冷却(Khan,Kalair,Abas和Haider,2017年)。
COVID-19 疫情形势瞬息万变,每天都在快速变化。本文件并非且无意:(i) 构成医疗或安全建议,亦不替代这些建议;(ii) 被视为对特定应对措施的正式认可或建议。因此,建议您以本文件为指导,自行评估应采取的适当行动。在做出任何决定之前,请仔细考虑您所在地区的当地法律和指导,尤其是当地(和国家)卫生当局发布的最新建议。
凯特拉岛目前没有可靠的电力供应,但斐济政府已制定了雄心勃勃的目标,旨在实现电力供应和可再生能源在发电中的占比,因此,凯特拉岛在不久的将来将能够用上电力。该村庄的日常电力需求情况是根据其他生活水平相似的社区的消费模式估算出来的。莫阿拉岛可用的可再生能源已被确定为太阳能、风能和生物质能,这些能源的潜力是根据全球在线数据库计算出来的。根据上述能源资源,开发了六种不同的电气化系统方案,既有单一能源系统,也有混合能源系统解决方案。使用 HOMER Pro 软件对这些系统方案进行了分析评估,并针对平准化电力成本 (LCOE) 进行了优化。
摘要。建立了一个由光伏太阳能供电的热电冷却系统,并用不同的热负荷进行了评估。热电冷却模块消耗 70 W,由 90 W 和 40 Ah 电池的光伏系统供电。测量了每个组件(面板、电池和电荷)中的电压和电流。测试是在用于疫苗的玻璃容器中放置不同热负荷的情况下进行的。为了分析冷却和保存过程,实验在室温下开始。结果表明,热电冷却系统适用于较小的热负荷,并且可以应用于偏远地区的疫苗运输,在这些地区,人们将药物放在小容器中,而这些容器无法保持疫苗保存所需的温度。
• 加拿大约 200 个偏远社区严重依赖柴油发电和供热,其中约 70% 为原住民 • 这些社区传统上依赖柴油,因为它是一种稳定可靠的电力来源,其成本通常得到补贴 • 这些社区地理分散,需求和资源各异,没有一种解决方案可以适用于所有情况 • 加拿大自然资源部开发并最近更新了其偏远社区能源数据库,该数据库提供了许多偏远社区的详细信息 http://atlas.gc.ca/rced-bdece/en/index.html
六十个离网直流耦合太阳能系统的容量从 15kW 到 75kW 不等,每个系统为每个村庄的 80 到 520 户家庭供电。由于大多数负载需求是在夜间用于照明,因此建议使用 Conext XW+ 直流耦合系统,而不是交流耦合太阳能系统。光伏系统在白天为电池充满电,并确保电池电量充足,以支持夜间的电力需求。Conext XW+ 基于电池的逆变器/充电器系统为该应用提供了集成解决方案,具有以下主要特点:1) 直流耦合太阳能架构 - 该架构允许:a) 使用单个电源转换阶段(直流到直流)直接从太阳能高效充电,而交流耦合太阳能系统在其双重电源转换阶段(直流到交流和交流到直流)中会损失能量。b) 根据所需的总能量独立调整光伏阵列的大小,并根据负载需求调整基于电池的逆变器/充电器的大小。这对于大多数负载需要在夜间进行的情况来说是理想的。
海拔与经纬度相结合,可提供描述地形的三维 (3D) 位置信息,这对于山地研究和开发至关重要 (Ko¨ rner 2007;Malhi et al 2010)。亚历山大·冯·洪堡是最早认识到这一点的西方探险家之一:他在墨西哥、哥伦比亚和厄瓜多尔山区的探险表明,了解地球表面生物物理特征的 3D 位置对于制图以及了解沿海拔梯度相互作用的生物、非生物和人为因素之间的分布关系非常重要 (Godlewska 1999;Zimmerer 2006;von Humboldt 2013)。从那时起,人类学家、地理学家和生态学家就一直试图量化和可视化海拔如何影响山区的各种现象 (McVicar and K¨ rner 2013)。例如,研究表明,海拔升高会导致物种分布(Feeley 等人,2011 年)、作物多样性(Zimmerer,1999 年)、农业用地(Guillet,1981 年;Brush,1982 年;Young,1993 年)、净初级生产力(Beck 等人,2008 年;Zhang 等人,2013 年)和生物地球化学循环(Girardin
这项调查从未打算提供澳大利亚农村和偏远地区人民观点的统计有效样本。相反,这项调查旨在为人们提供机会为委员会调查面临的问题做出贡献。如下一节所述,澳大利亚较偏远地区和较小社区在这项调查中的代表性与澳大利亚境内的总人口不成比例。此外,一些学校内的特定兴趣和单一问题小组提供了多份调查副本,陈述了类似的担忧(例如拆除活动教室)。这导致了大量类似的调查,这些调查特别影响了图表上标有 * 的数字。这意味着这些问题可能在总体上表现为“统计显著”,而实际上只代表一个案例。