地热能桩也称为热桩,或能量基础或能量桩直接采用垂直钻孔闭环地面源源热泵(GSHP)技术(挪威的能源井)进入桩基础,在该基础中,在其中安装了热交环。能量桩具有通过使用地面作为热源和存储来提供建筑空间加热/冷却的新建筑物的巨大潜力。在冬季,建筑物的能量堆基础被用作热源,以使建筑物在夏季保持温暖和储藏量,以保持建筑物凉爽。最近,随着格拉斯哥协议中规定的,到2030年,到2030年,欧盟致力于将温室气体排放降至1990年的水平,尤其是在奥地利,瑞士,德国和英国等欧洲国家的使用。市场上有多种类型的桩基础,例如铸件和预制驱动的桩。世界各地的大多数项目都在利用位于原位的能源堆,但使用预制驱动的桩仍然很低。最近,我们在NTNU开发了一个驱动的能量桩溶液并申请了专利。谈话将解释这项新兴的专利技术作为能源/存储。
在100%可再生能源系统中,灵活性的要求将大于传统的碳基能系统。需要新技术和系统设置,以提供平衡系统的灵活性。在能源系统中实施电力储藏量可以提供所需的灵活的DE Mand和生产的一部分,尽管这些存储解决方案中的大多数已显示出相对较高的成本。所谓的Carnot电池已显示出比传统电池相对较低的成本,但电力效率降低。 本文研究了Carnot电池的大规模整合在多大程度上在100%可再生能源系统的过渡和运行中起作用。 通过在丹麦100%可再生能源方案中实施Carnot电池,可以确定能量系统效应。 结果表明,潜在的经济利益可能高达60.5 - 66.2欧元/兆瓦时,不包括与投资以及Carnot电池的运营和维护相关的成本。 因此,Carnot电池的大规模整合必须低于此经济阈值,才能与经济相关。 现有的独立Carnot电池的现有概念今天无法实现这些成本,因此应研究降低成本的解决方案。所谓的Carnot电池已显示出比传统电池相对较低的成本,但电力效率降低。本文研究了Carnot电池的大规模整合在多大程度上在100%可再生能源系统的过渡和运行中起作用。通过在丹麦100%可再生能源方案中实施Carnot电池,可以确定能量系统效应。结果表明,潜在的经济利益可能高达60.5 - 66.2欧元/兆瓦时,不包括与投资以及Carnot电池的运营和维护相关的成本。因此,Carnot电池的大规模整合必须低于此经济阈值,才能与经济相关。 现有的独立Carnot电池的现有概念今天无法实现这些成本,因此应研究降低成本的解决方案。因此,Carnot电池的大规模整合必须低于此经济阈值,才能与经济相关。现有的独立Carnot电池的现有概念今天无法实现这些成本,因此应研究降低成本的解决方案。
尽管农业微生物学是土壤科学的一个相对较新的分支,但它已成为一种潜在的非常有用和独特的科学学科,尤其是在农场阵线当前能源限制的背景下。Microorganisms have relevance to agriculture in several ways—in biological nitrogen fixation, in human food and animal feed as single cell protein, as agents of insect pest control, as a source of fuel and energy, as a means to treat sewage, in converting cellulose or sugarcane juice into power alcohol, in producing new antibiotics which can control plant diseases, in gen- erating methane or biogas, in mobilizing磷通过内部和欧洲膜的植物等植物等。实际上,生物转化的整个概念基于微生物分解木质纤维素的能力。从苏云金芽孢杆菌的成功使用细菌杀虫剂开始,能够杀死许多鳞翅目的虫害作物的虫害,在欧洲和美国成功地制造了一系列真菌,细菌,原生动物和病毒性疾病。即使线虫控制也通过线虫诱捕真菌设想。使用微生物在抗击植物害虫中的使用是无污染的,实际上,目前,通过使用拮抗微生物,某些土壤传播疾病是通过生物学来控制的。同样,在日本常规诉诸于日本的商业准备的抗生素以控制植物的空中疾病。基因工程可以使用改善菌株对微生物过程的不断改进。在能源方面,巴西通过将其用甘蔗汁与乙醇生成的电力酒精替代,将汽车中汽油中的汽油的使用减少了10%。通过酶促的生物量利用 - 自然的巨大可再生木质纤维素的巨大储藏量被认为是非可再生化石燃料的可行替代品。微生物的快速生成时间以及可以处理其核材料的便利性,使它们非常适合“量身定制”它们,以产生所需的产品以服务人类。实际上,这是这种微生物“细胞能力”,目前由发达的伙伴中生物技术学家目前正在利用以生产胰岛素和干扰素。在未来的几年中,这个“单元力”