自 1977 年以来,能源与环境政策研究中心 (CEEPR) 一直是麻省理工学院能源与环境政策研究的焦点。CEEPR 提倡严谨客观的研究,以改善政府和私营部门的决策,并通过与全球行业伙伴的密切合作确保其工作的相关性。利用麻省理工学院无与伦比的资源,附属教职员工和研究人员以及国际研究伙伴为与能源供应、能源需求和环境相关的广泛政策问题进行实证研究。麻省理工学院 CEEPR 工作论文系列是这些研究工作的重要传播渠道。CEEPR 发布由麻省理工学院和其他学术机构的研究人员撰写的工作论文,以便及时考虑和回应能源和环境政策研究,但在发布之前不进行选择过程或同行评审。因此,CEEPR 发布工作论文并不构成对工作论文准确性或优点的认可。如果您对某篇工作论文有疑问,请联系作者或其所在机构。
随着印度可再生能源产能的提升,储能将成为关键。在电池储能系统具有成本竞争力之前,该国一些未充分利用和闲置的天然气发电厂可以提供灵活的电力和辅助服务,以维持电网稳定。随着国内天然气供应的增加,额外的燃料应分配给现有的天然气发电厂,这些发电厂可以提供峰值电力,以支持电网中更多可变的可再生能源。运营 12.5 千兆瓦的天然气容量可能有助于满足 2029/30 财年的最大峰值需求,并辅以电池储能系统。政府应加快在化肥生产等领域使用绿色氢等清洁的天然气替代品,并将所需的国产天然气分配给电力部门,而不是按照“不削减”类别。任何过渡性天然气使用都应限于没有竞争性替代品的行业,或天然气使用支持可再生能源吸收或有助于保持电网灵活性的行业。
撒哈拉以南非洲(SSA)的标志性生物多样性具有巨大的潜在全球价值,但通过增加人为压力而受到危害。较富裕国家的消费量提高,国际公司的需求在SSA的大量资源提取中表现出来。SSA中的生物多样性还面临着国内压力的增加,包括迅速增长的人口。人口向较低的生育率过渡的发生较晚,在SSA中比其他地方较慢,并且大陆的人口可能在2100年到2100年。SSA的生物多样性将经过增长的人为压力的瓶颈,同时还会经历气候变化的加剧影响。SSA的生物多样性可能会严重降低,并且许多物种被促进。然而,从长远来看,SSA自然保护的前景应该改善,我们预测该地区最终将进入绿色人类世。在这里,我们概述了SSA的生物多样性所需的关键步骤。
《峰值问题》由清洁能源集团和 Strategen 编写。它得益于纽约社区信托基金、克雷斯基基金会、JPB 基金会和默克家族基金的慷慨支持。本报告主要作者、清洁能源集团的 Shelley Hudson Robbins 对 CEG 的同事 Maria Blais Costello、Marriele Mango、Meghan Monahan、Seth Mullendore 和 Todd Olinsky-Paul 对本报告的深思熟虑的贡献表示诚挚的感谢,并感谢 Strategen 团队,特别是 Eliasid Animas 对数据分析和起草报告的帮助。CEG 感谢本报告中提到的许多社区组织对本报告的贡献以及他们每天为邻居而不懈的努力。CEG 感谢以下人士对本报告案例研究的贡献:GreenRoots 的 Sari Kayyali 和 John Walkey;Slingshot 的 Mireille Bejjani;Breathe Clean North Shore 的 Susan Smoller;清洁空气委员会的 Matt Walker; Jackson Koeppel;以及密歇根环境正义联盟的 Bridget Vial 和 Juan Jhong Chung。DG Communications 的 David Gerratt 设计了该报告。报告中反映的观点完全是作者的观点。
不可调度的可再生能源 (RES) 在电网中的份额不断增长,使得电力生产商难以提供稳定可靠的基础电力。需要响应迅速、灵活且高效的平衡电力解决方案来匹配供需变化。MAN 峰值负载解决方案非常适合需要频繁增加和减少或循环以响应需求和负载变化的应用。
在各种应用中都使用了稳定的具有较大脉冲能量和峰值功率的稳定的固态脉冲激光源,从基础研究到工业材料加工,医学和电信[1-3]。使用饱和吸收器(SA)生成脉冲激光器已成为当今最受欢迎的方法。近年来,由于成功地应用石墨烯而刺激了许多具有分层结构的二维(2D)材料,因为它们具有超快速恢复时间,可宽带饱和吸收和简单制造过程的优势,因此已重新发现了有前途且有趣的SA材料[4-7]。div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> tinse友好型材料,由于其独特的特性,低毒性,低毒性和低成本和低成本和低成本[8,9],对通信,微电子,激光和非线性光学领域引起了广泛关注。由于具有可调的带隙特性,SNSE 2具有明显的宽带饱和吸收特性。几层和大散装SNSE2的间接带隙范围从1.07(〜1159 nm)到1.69 eV(〜734 nm),分别对应于1.84至2.04 eV的直接频段范围[10]。几层SNSE 2的间接带隙表示在1μm下可饱和吸收剂的能力。 Cheng等人在2017年首次报道了多层SNSE 2在1μm处的非线性光学特性,这是一种基于SNSE 2 -SA的被动Q开关波导固态激光器,其最小脉冲宽度为129 ns,脉冲宽度为129 ns,脉冲能量为6.5 NJ [10]。在2018年,Zhang等人。在2018年,Zhang等人。报告了基于SNSE 2 -SA [11]的高功率被动Q开关的YB掺杂纤维激光器。到目前为止,SNSE 2的非线性光学响应已通过不同波段的Q开关或模式的激光器进行了广泛研究[12-15]。但是,对固态激光器中SNSE 2的脉冲调制特征的研究还不够。
Felicity C. Stark 1,Akache Bassel *1,1 1 1,Anh Tran 1,Mathew Stuible 1,Yves Ducher 1,5 Michael J. McCluskike 6 Makinen 1,Joseph 2,David 7 Zarley 7,Terrence R.8
根据本协议工作的所有人员必须接受培训、被评估为有能力并接受适合其所从事活动阶段的监督。如果使用多人模型,供应商必须确保在向每个人提供疫苗接种时遵守协议的所有要素。供应商负责确保人员经过培训并有能力安全地开展根据本协议开展的活动。至少必须遵守协议中规定的能力要求。所有人员在按照本协议工作之前都必须由供应商指定为根据本协议现行条款批准的人员,并在从业人员名单上列出。
摘要:全球电力需求的不断增长以及即将到来的电动汽车充电选项整合,给电网带来了挑战,例如线路过载。随着锂离子电池成本的不断下降,存储系统成为传统电网增强的一种替代方案。本文提出了一种电池储能系统的运行策略,针对工业消费者,旨在改善配电网并节省工业消费者的电费。目标是通过调整单个工业消费者站点的电池储能系统控制来降低现有配电网公共耦合点的峰值功率。作为这项工作的一部分,我们调整了一个开源模拟工具,该工具可以真实模拟不同运行模式下的存储系统对配电网的影响。关于存储系统额外压力的更多信息来自基于六个关键特征的详细分析。结果表明,采用组合方法可以降低局部峰值负载和全局峰值负载,同时不会显著增加储能压力。公共耦合点的峰值负载减少了 5.6 kVA 至 56.7 kVA,并且对于存储系统的额外压力,在六个月的模拟中平均仅高出 1.2 个完整等效周期。