在《巴黎协定的框架》中,欧盟(EU)必须将脱碳目标牢固地设定为2050年。但是,这些目标的生存能力是一个持续的讨论。欧盟委员会已经对能源和气候“路线图”提出了一些建议。在这方面,本文通过分析在独特的建模过程中得出的替代途径来做出贡献。作为SET-NAV项目的一部分,我们定义了通往干净,安全和高效的能源系统的四个途径,即采用不同的路线。两个关键的不确定性塑造了固定路径:合作水平(即合作与根深蒂固)和权力下放的水平(即权力下放与路径依赖关系)。所有四个途径在2050年之前的排放量减少85–95%。,我们通过全面地对所有能源和能源的部门以及一般的经济条件进行了全面的影响,包括不同框架条件下的广泛选择。我们通过在Set-NAV项目中应用了唯一的链接模型DE链接模型来做到这一点。通过链接十个模型,我们克服了涵盖一个单个部门的模型的传统限制,同时访问了详细的部门数据和专业知识。在本文中,我们关注对欧洲能源需求部门(建筑物,运输和工业)以及电力供应组合的影响,并将电力部门的见解与最近的欧洲委员会(2018a)(2018a)的情况进行比较。关键字:能量过渡,模型链接,途径,可再生能源,欧盟脱碳政策,合作
新加坡电厂,2021年5月4日 - 澳大利亚和东南亚电力公司Nexif Energy今天由Denham Capital的支持,今天宣布,它已在其南澳大利亚州正在建设的154 MW Snapper Point Point Poith Poith工厂上延伸。该项目将使用柴油机将涡轮机转换为更清洁的天然气,并与Nexif Energy的Lincoln Gap Wind Find农场一起为电网提供牢固的可再生能力。在快速轨道开发下,Snapper Point项目是一个灵活且快速的可调节发电厂。该项目于2020年8月获得开发批准,将利用五个燃气轮机产生单位,于2019年8月通过竞争性招标从南澳大利亚州政府租用25年。单元正在从目前的位置转移到外部港口的新地点,并从柴油转换为天然气作为主要燃料。
Gas 7 - 7 9 - 9 7 - 7 1 -59 1 Coal 1 1 2 2 1 1 2 2 Oil 1 12 1 17 1 12 1 1 Other fossil 1 1 1 2 1 1 1 2 Waste non RES 3 - 0 6 77 1 3 - 0 6 77 1 Electricity 4 5 40 3 47 38 4 5 40 3 27 3 District heating 4 - 5 7 17 7 5 - 6 5 -17 5 Biomass 8 8 8 1 69 10 7 9 7 1 137 9 Biofuel 8 8 5 5 9 9 1 1 Biogas 1 1 9 0 1 2 1 1 Ambient heat 7 0 7 5 0 6 7 0 8 5 0 5 Solar 2 0 2 2 0 2 2 0 3 2 0 2 Hydrogen 5 0 5 5 0 1 4 0 5 2 0 0 Other RES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Total 1 - 100 1 - 100 1 - 100 1 -20 1 2
Feno家庭监测有助于解决此问题,这是一项为期12周的多中心观察性研究,对85名哮喘患者。5与医生办公室中零星的Feno测试相比,连续的家用Moni Toring提供了其他优势,因为炎症过程会产生更全面的临床图片。feno@home揭示了炎症的反复出现模式 - 特征是feno的可变性,中位数和极端。理想情况下,Feno与其他
综合到达/离开控制服务的人机回路模拟实验 Sehchang Hah,博士D.,FAA 人为因素分部 Ben Willems,FAA 人为因素分部 Gary Mueller,FAA 人为因素分部 Daniel R. Johnson,FAA 人为因素分部 Kenneth Schulz,博士D.,TASC,Inc. John DiRico,TASC,Inc. Kevin Hallman,TASC,Inc. Helene Maliko-Abraham,T. G. O’Brien,Associates,Inc. Sonia Alvidrez,TASC,Inc. Robert Bastholm,Spectrum Software Technology,Inc. Matthew Dworsky,TASC,Inc. Thomas Fincannon,博士,Applied Research Associates,Inc. 2017 年 11 月技术报告 本文件可通过弗吉尼亚州亚历山大市的国家技术信息服务 (NTIS) 向公众提供22312。副本保留在 William J. Hughes 技术中心图书馆以供参考。
。CC-BY-NC 4.0国际许可证的永久性。是根据作者/资助者提供的预印本(未经同行评审认证)提供的,他已授予Biorxiv的许可证,以在2025年2月6日发布的此版本中显示在版权所有的此版本中。 https://doi.org/10.1101/2025.02.03.634095 doi:Biorxiv Preprint
摘要:德国的能量过渡,被称为“ Energiewende”,总是非常进步。然而,从技术上讲,它停止了大规模的,季节性的风和太阳能储能,这是无法使用的。在2000年代结束时,我们通过将水电与CO 2-Methanation相结合,通过复制光合作用和开发的电力对气模仿自然界,将其与风和太阳能与合成天然气相结合,从而模仿了自然界。通过使用其庞大的TWH规模存储设施将电力与天然气部门耦合来存储绿色能源,这是解决我们时代最大能源问题的解决方案。这是创建“部门耦合”或“部门集成”一词的第一个概念。我们首先实施了演示站点,介绍了我们在研究,行业和政府部门的工作,并在许多宏观经济研究中应用了它。这是一个最初的想法,促使其他人重新考虑电力和Efuels作为能源和能源载体。我们进一步开发了该概念,以包括电力到液体,实力到化学物质以及其他方式,将电力转换为分子和气候中性的原料,并在2010年代开始时将其命名为“ Power-to-to-X”。
I. 引言 无线电测向仪 (RDF) 的目的是估计电磁 (EM) 源辐射的入射波的到达方向 (DoA)。RDF 可用于国防以及民用应用,如射电天文学、导航系统和救援设备 [1]。为了估计传入 EM 场的 DoA,通常使用由传感器天线的空间分布 [2] 或传感器的极化分集 [3] 产生的空间相位分集。也有人提出将这两种众所周知的方法结合起来,以提高 DoA 估计的准确性 [4]–[10]。基于空间分集的 DoA 估计包括使用单极化分布式元件阵列测量传入的 EM 场,而极化分集的使用则基于使用由六个天线组成的矢量传感器(例如三个正交电偶极子和三个正交磁偶极子)测量 EM 场分量 [11]。然而,根据 [10]、[12]–[18],仅测量三个 EM 场分量似乎足以精确估计
∗ 首席科学家,空间材料实验室,AIAA 成员。通讯作者。† 系统工程部技术人员。‡ 高级工程专家(退休),通信系统与工程分部。§ 工程专家,制导与控制分部,AIAA 成员。¶ 高级项目负责人,系统分析与模拟分部,高级 AIAA 成员。‖ 高级项目负责人,CSG 技术。∗∗ 系统分析与模拟分部副主任。†† 研究科学家,宇宙结构研究组。