摘要 共享可再生能源和减少传统能源消耗以改善全球变暖等环境问题已成为当前科学工程研究的主要关注点。此外,随着全球建筑领域对制冷和供暖需求的急剧增加,需要适当的技术来改善建筑物的热性能。如果选择得当,在建筑物中使用相变材料 (PCM) 作为热能存储策略可以满足潜在的热舒适性要求。本研究文章概述了建筑物中不同的 PCM 冷却应用。所审查的应用分为主动和被动系统。还介绍了所使用的 PCM 及其各自的特性。所研究系统的主要结果表明,它们能够有效减少寒冷季节的室内温度波动和能源需求,并能够触发负荷减少或转移。重点对建筑物中 PCM 冷却应用的最新进展回顾冷却 PCM 应用分为主动和被动系统PCM 是节能建筑的有前途的技术结合主动和被动系统可能是迈向 NZEB 的潜在一步关键词:PCM、潜热、冷却、热能存储、建筑。字数 = 7136 1. 简介世界人口和经济正在快速增长,导致世界能源需求和消耗大幅增加,从而在引发严重环境影响方面发挥巨大作用 [1]–[8]。根据欧盟统计局发布的数据,欧盟成员国的最终能源需求显着增加,2015 年达到约 10.84 亿吨油当量 (Mtoe),其中 4.22 亿吨油当量来自建筑相关行业,相当于总需求的 39% [9]。建筑行业是最大的能源消耗行业,占全球最终能源消耗的 33.33% 以上,并被视为同等重要的二氧化碳排放源 [10]。此外,研究发现,建筑物能耗的一半是由供暖、通风和空调 (HVAC) 系统引起的 [11];另一项研究表明,这一数字为 60% [12]。亚洲、拉丁美洲、印度和中国的制冷需求趋势显示,从 2010 年的 0.8 EJ 大幅增加到 2050 年的预计 5.8 EJ。而在中国,到 2040 年,制冷需求的预期增幅将达到与拉丁美洲和亚洲相当的水平 [13]。为此,研究人员和政策制定者正在推动新的政策
专员180 Maiden Lane版本#04-2025纽约,纽约,纽约10038 NYC.GOV/DOI 212-825-5900即时发布联系人:Diane Struzzi,Diane Struzzi,2025年1月28日,星期二,Clodagh McGowan(212)825-5931 DOI的邮局,该官员的邮政官员的一部分是纽约市的邮局,该官员的任务是纽约市的邮政总局。是否不负责任和不专业,并建议对NYPD的社交媒体使用政策进行改进。纽约市警察局监察长办公室(“ DOI”)办公室(“ OIG-NYPD”)今天发布了一份报告,今天发布了一份报告,该报告涉及与纽约市警察局(NYPD)(NYPD)执行的纽约市警察局(NYPD)的纽约州(NYPD)执行纽约的纽约州,该政策是由纽约市警察局(NEPT)执行的纽约州,该政策是由社交媒体进行的,该政策是由纽约州的媒体进行了纽约。 2024。2024年5月3日,DOI收到了纽约市议会议长Adrienne E. Adams的要求,该要求OIG NYPD调查了NYPD的“与其使用社交媒体有关的政策,实践和运营”。发言人声称,该部门使用其官方社交媒体帐户的使用表明,“目标和实践令人不安的模式和实践”,“目标是公职人员和公众的诱因,可以明确地将其解释为令人生畏和危险的。”演讲者亚当斯(Adams)包括纽约警察局(NYPD)领导层的几个帖子示例,她认为这是这种模式的一部分。
摘要:我们解决了由铅酸电池和氢存储组成的混合储能系统的控制问题。该系统由光伏板供电,为部分孤岛建筑供电。我们的目标是长期最大限度地减少建筑碳排放,同时确保 35% 的建筑能耗由现场生产的能源提供。为了实现这一长期目标,我们建议使用深度强化学习方法学习一种基于建筑和存储状态的控制策略。我们重新表述问题,将动作空间维度缩减为 1。这大大提高了所提出方法的性能。鉴于重新表述,我们提出了一种新算法 DDPG α rep ,使用深度确定性策略梯度 (DDPG) 来学习策略。一旦学会,就使用此策略执行存储控制。模拟表明,氢存储效率越高,学习越有效。
• 该项目的发电能力为 40MW,拟建开发项目产生的可再生能源足以满足约 9,971 户家庭的年度用电需求。该项目每年还可抵消约 8,069 吨二氧化碳,相当于减少约 2,810 辆汽车上路。
该模块经认证可产生多种结果,具体取决于学员注册的内容。所有学员共享模块接触时间(40 小时),但额外的评估、作业和项目将特定于学员注册的结果。 • 该模块经 ECSA 持续专业发展 (CPD) 学分认证,学员可获得出勤证书(如果已参加所有讲座)或能力证书(如果已参加所有讲座并成功通过各种评估)。 • 除非另有说明,否则该模块还经认证可获得 NQF8 级别(研究生文凭)和 NQF9 级别(硕士)的 15 个学分,作为各种学术课程的一部分。这需要总共 150 小时的时间投入。 交付模式
向碳中和能源系统的过渡需要大量安装可再生能源和经济上可行的能源储存解决方案。本研究通过优化满足社区热电需求的能源系统的设计和控制策略来解决这些挑战。所提出的系统将太阳能和风能与能源储存相结合,包括季节性热能储存 (STES) 和电池,并通过热泵耦合。这种方法提高了自给自足能力并有效缓解季节性不匹配。为了模拟 STES 系统中储存器和地面之间的热传递,我们采用了多节点集中参数方法。优化问题被表述为周期最优控制问题,然后将其转录为非线性规划问题。为了降低计算复杂性,我们应用平均法,这大大降低了解决问题所需的工作量。我们将这种方法应用于一个案例研究,其中经济优化的配置预计 30 年内每个家庭的供热和电力总能源成本约为 75 欧元/月。这项研究证明了在现实场景中设计经济可行的自主能源社区的可行性,并为设计系统组件和控制策略提供了一个全面的优化框架。
摘要 — 可再生能源融入电网通常受到其分散的基础设施的阻碍,由于能源生产的多变性和对天气条件的依赖,导致利用效率低下。电池存储系统虽然对于稳定能源供应至关重要,但也面临着诸如能源分配不均、加速电池退化和降低运营效率等挑战。本文提出了一种应对这些挑战的新解决方案,即开发一个大规模、互联的可再生能源网络,以优化能源存储和分配。拟议的系统包括战略性放置的电池存储设施,通过补偿可再生能源产出的波动来稳定能源生产。优先充电算法由实时天气预报和负载监控提供信息,可确保在不同条件下为最合适的电池系统充电。在每个存储设施内,次要优先充电算法通过根据健康状态 (SoH) 和充电状态 (SoC) 等关键参数对电池进行排序并决定对哪些电池进行充电,从而最大限度地减少电池退化。这种综合方法提高了电池存储系统的效率和使用寿命,提供了更可靠、更具弹性的可再生能源基础设施。 1
UL9540A是储能行业的关键安全基准,旨在评估电池的热失控的潜力及其防止热量或火灾传播的能力。作为测试的一部分,表格能量的铁 - 空气电池细胞受到已知的故障和滥用条件的模拟,这些故障和滥用条件会触发其他电池技术,例如锂离子。在所有情况下,结果都是一致的:没有不受控制的加热,没有热失控,没有树突形成,也没有火。这一成就强调了能源对提供安全,可靠和创新的能源存储解决方案的承诺。
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