航空航天学院 (AAE) 和德国航空与空间科学协会 (DGLR) 决定联合发布一份文件,对使用小型运载火箭发射小型卫星的讨论作出贡献,该文件对当前的全球形势进行公正的评估,分析其主要特征,并提出一些关于欧洲该领域发展的建议。许多参与者已经启动了小型运载火箭和新发射场的项目,寻求既能为每个客户提供专门的发射服务,又能使价格与大型运载火箭保持竞争力。在美国,已经有数亿美元的投资,通常是在政府机构的支持下,在多次技术或财务失败后取得了初步成功。欧洲正在出现许多项目,用于未来的小型运载火箭以及新的发射基地。本文件由一个国际工作组编写,分析了全球和欧洲的市场前景,并根据公开来源列出了所有现有项目(发射器和发射场)。文件最后提出了一些重要建议,如果这些建议得以实施,欧洲将保持小型卫星发射领域的世界领先地位,因为掌握这一领域对于成为经济领域独立的关键参与者至关重要,该领域前景光明,基于新的空间服务和应用。
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通过数据驱动,从大规模多模态脑成像数据中发现图像衍生表型 (IDP),通过将 IDP 与受试者的人口统计、行为、临床和认知指标(即非成像衍生表型或 nIDP)联系起来,对神经科学和临床研究具有巨大潜力。然而,目前的方法主要基于无监督方法,而不使用 nIDP 中的信息。在本文中,我们提出了监督式 BigFLICA(SuperBigFLICA),这是一种用于 IDP 发现的半监督、多模态和多任务融合方法,它同时整合了来自多种成像模态和多个 nIDP 的信息。SuperBigFLICA 具有计算效率高的特点,并且在很大程度上避免了参数调整的需要。我们使用英国生物库脑成像数据集(包含约 40,000 名受试者和 47 种模式)以及超过 17,000 个 nIDP,表明 SuperBigFLICA 增强了 nIDP 的预测能力,与通过传统专家知识和无监督学习方法得出的 IDP 相比(平均 nIDP 预测准确率提高高达 46%)。它还可以学习可以预测新 nIDP 的通用成像特征。对 SuperBigFLICA 算法的进一步实证分析证明了其在不同预测任务中的稳健性,以及在预测健康结果和认知 nIDP(例如流体智力和高血压评分)时得出具有生物学意义的 IDP 的能力。
然而,随着消费者对能源储存、热能电气化和电动汽车的兴趣日益增加,推定解决方案也应不断发展,以确保其本身不会成为储存能源的激励因素。虽然 Action Renewables 支持并鼓励将能源效率和能源储存作为社会脱碳的工具,但我们认为,允许 DR1203 奖励那些使用能源储存的微型发电机而损害那些不使用能源储存的微型发电机的做法是错误的。如果电力供应商使用推定值而不是实际读数来奖励客户,就会出现这种情况。DR1203 和 DR1202 是批发市场结算解决方案,而不是零售解决方案,这意味着应谨慎管理与消费者的这种互动,以确保公平。
安装微型发电机组需要特别注意电气安全。必须格外小心,以免触电。安装商用微型发电机组需要有认证的电气承包商。一些城市禁止房主安装自己的微型发电机组,强烈建议所有城市的房主聘请电气承包商来安装住宅单元。还建议微型发电支持者就微型发电机组保险单事宜咨询其保险公司。
根据这一评估,建议爱尔兰采用包括智能出口担保的政策选项。智能出口担保的优势在于,它可以以接近中性的成本提供,因为费率是由供应商根据批发电价提供的,这也符合《可再生能源指令》的欧洲目标。此外,SEG 本身能够为自用、能源效率提供激励,并避免过度补偿的风险,这些都是爱尔兰气候行动计划设定的目标。然而,由于 SEG 在 2021-2024 年期间无法弥补家用屋顶太阳能(以及其他技术和部门)的可行性缺口,因此建议在最初几年通过 FiP 补充该选项。这种机制(政策选项 4)的优势在于,在短期内可以确定在任何情况下都可以弥补可行性缺口(与提供的 SEG 费率无关),同时还可以提供以市场价值补偿出口电力的长期利益。由于FiP旨在弥补可行性缺口和所提供的SEG之间的差额,因此随着时间的推移,这种补贴也会自然取消,从而降低政策不确定性或过度补偿的风险。
简介 EPA 于 2020 年 5 月 12 日发布了拟议规则制定通知 (NPRM) (85 FR 28153),提议对重型发动机和车辆的测试程序进行更改,以提高准确性并减轻测试负担。该提案还包括有关轻型车辆、重型车辆、公路摩托车、机车、船用发动机、其他非道路发动机和车辆、影响废气排放标准认证程序的固定式发动机以及相关要求的其他监管修订。EPA 还提议对非道路设备和便携式燃料容器的蒸发排放标准进行修订。这些修订旨在提高合规灵活性、与其他要求协调、增加清晰度、纠正错误并简化法规。许多评论普遍支持 NPRM 中提出的更改,许多行业利益相关者表示支持在认证程序中提供灵活性的条款,其他利益相关者表示支持限制某些灵活性或至少限制可以应用的车型年份。本评论回复包含我们收到的有关 NPRM 的评论的详细摘要,以及我们对这些评论的分析和回复。《联邦公报》上发布的最终规则制定通知 (“FRM”) 包括本规则制定产生的最终法规,以及我们
本大型发电机互连协议 (LGIA) 于 2020 年 _______________ 月 ____ 日由 Edwards Sanborn Storage I, LLC、Edwards Sanborn Storage II, LLC、Edwards Solar 1A, LLC、Edwards Solar 1B, LLC、Sanborn Solar 1A, LLC 和 Edwards Sanborn Expansion, LLC 签订,上述三家公司均为根据特拉华州法律成立并存在的有限责任公司(各自称为“共同承租人”,统称为拥有大型发电设施的“互连客户”),EdSan Interconnection Management I, LLC,一家根据特拉华州法律成立并存在的有限责任公司(“管理人”),南加州爱迪生公司,一家根据加利福尼亚州法律成立并存在的公司(“参与 TO”),以及加州独立系统运营商公司,一家根据以下法律成立并存在的加州非营利性公益公司加利福尼亚州 (“ CAISO ”)。互连客户、管理者、参与 TO 和 CAISO 各自可称为“一方”或统称为“各方”。
作者:Zac Cesaro a、Matthew Ives b、Richard Nayak-Luke a、Mike Mason a、René Bañares-Alcántara a* a 牛津大学工程科学系,OX1 3PJ,牛津,英国 b 牛津大学地理与环境学院,OX1 3QY,牛津,英国* 通讯作者:rene.banares@eng.ox.ac.uk。摘要 绿色氨由空气、水和可再生能源合成,是一种无碳储能载体,具有众多潜在的能源应用,包括可供电力部门调度的绿色电力。由于氨的储存和运输成本低,绿色氨可作为所有地区的能源,而无需碳捕获和储存 (CCS) 或地下储氢的地质储存要求。我们在此提供了一种新颖的技术经济分析方法,根据近期和远期技术发展预测 2040 年氨的平准化电力成本 (LCOE),从而填补了氨作为电力行业能源载体应用方面的知识空白。我们发现,到 2040 年,许多地方的绿色氨价格可能低于 400 美元/吨,如果电解槽的成本降低达到乐观水平,或者当使用更有利的可再生资源供应全球绿色氨市场时,价格有可能降至 300 美元/吨以下。我们模拟了通过联合循环燃气轮机 (CCGT) 燃烧将氨转化为电能,这是实现低成本、可调度发电的有前途的途径。当发电厂容量系数低于 25% 时(这在可再生能源发电量较高的电力行业中可能越来越常见),临界点出现在 400 美元/吨左右的氨燃料价格,从而使绿色氨能够与其他主要形式的可调度、低碳或零碳技术竞争,例如天然气、生物能源或采用燃烧后 CCS 的燃煤发电厂。关键词:绿色氨、发电、LCOE、氨裂解、燃气轮机、Power-to-X
