摘要:为了应对可再生能源渗透的技术挑战,本文重点研究了在负载和发电意外事件发生后,混合可再生能源综合电力系统中电网电压和频率响应的改善。提出了一种综合方法,利用电池储能系统 (BESS) 通过下垂型控制来调节电压,通过同化惯性模拟 (IE) 和下垂型控制来调节频率。此外,提出了一种新颖的频率相关充电状态 (SOC) 恢复 (FDSR),以在 FDSR 约束内调节 BESS 功耗,并在需要时在空闲期间为电池充电。所提出的 BESS 控制器的有效性在 IEEE-9 总线系统中得到证明,该系统具有 22.5% 的光伏 (PV) 和风能渗透水平。获得的仿真结果表明,所提出的控制器在调节电压和频率的同时性能令人满意,频率变化率较低,频率最低点更好。此外,与传统方法相比,所提出的 FDSR 在 SOC 恢复时表现出优势。
纳米技术是研究结构尺寸在1~100纳米范围内的材料性能与应用的科学技术。1981年扫描隧道显微镜发明后,长度为1~100纳米的分子世界诞生了,其最终目的是用原子或分子直接构筑具有特定功能的产品,因此纳米技术是一种利用单个原子或分子制造材料的技术。纳米技术是一门交叉学科和综合学科,研究内容涉及现代科学技术的广阔领域。纳米科学与技术主要包括七个相对独立又相互渗透的学科(纳米系统物理、纳米化学、纳米材料、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工和纳米力学)和三个研究领域(纳米材料、纳米器件和纳米尺度检测与表征)。纳米材料的制备与研究是整个纳米技术的基础。其中,纳米物理学和纳米化学是纳米技术的理论基础,纳米电子学是纳米技术的最重要内容。
将水倒在装满土壤(代表森林砍伐的)的花盆上,并观察到水浸润需要多长时间。要求学生陈述他们所看到的。将水倒在装有植物的花盆上(造林),询问学生注意到什么。他们应该注意到植物拦截了水,叶子上剩下一些水,因此,水到达土壤需要更长的时间。放置塑料板(例如塑料钱包)在只包含土壤的植物锅顶上,这代表了不可渗透的地面/混凝土。将水倒在顶部。学生应该注意到水直接从塑料上延伸,没有一个可以进入土壤。将塑料板倾斜到陡峭的角度进入植物锅中,以表示陡峭的斜坡,然后将水倒在上面。以较浅的角度倾斜木板,以表示温和的浅坡,然后倒水。学生应注意,水从陡峭的斜坡上流出比浅的斜面更快。实验结束后,将测验纸分发出以供学生回答。
氧化还原液流电池 (RFB) 是一种很有前途的技术,由于其独特的架构,它可以在液体电解质中储存大量能量。近年来,各种新的化学物质都被引入到水性和非水性电解质中,作为降低系统成本的途径,最终实现了主板市场渗透的长期成本目标,即美元 < 100 (kW h) − 1。由于缺乏相同标准和假设下液流电池的资本成本数据,因此基于真实系统评估了基于事实的技术经济分析,以促进更具竞争力的系统探索。总共使用现有架构,基于水性和非水性电解质评估了九种传统和新兴液流电池系统。该分析旨在评估这些新兴系统满足成本目标的可行性,并预测它们在储能应用方面的技术前景。对这些液流电池的资本成本进行了比较和讨论,并为进一步改进提供了建议,以实现长期雄心勃勃的成本目标。
摘要:膜蒸馏(MD)是一个有吸引力的分离过程,可以与具有低温差异的热源一起使用,并且对浓度极化和膜结构的敏感性较小,而不是其他压力驱动的膜分离过程,从而使其可以使用低级热能,从而有助于减少能源的能量,以降低浓度的溶液,并提高了浓度的水平,并提高了浓度的回收率。本文对MD与废热和可再生能源的整合进行了综述,例如太阳辐射,盐梯级太阳能池塘和地热能,以进行淡化。此外,还具有全面总结了具有压力粘贴渗透的MD杂种(PRO),多效应蒸馏(MED),反渗透(RO),结晶,正向渗透(FO)和生物反应器以处理浓缩溶液。对混合MD系统的批判性分析将有助于MD技术的研究和开发,并将促进其应用。最终,提出了MD的可能研究方向。
语言与文化研究,8(1),77-88。摘要如果说许多中东英语作家已经解决了文化接触及其对自身的影响问题,那么海湾地区新一代英语作家则为这些接触增加了更多层次的复杂性。对他们来说,这不仅仅是东方与西方相遇和西方与东方相遇的二元问题,而是一种与外部文化以及本国文化接触的多层次体验。卡塔尔作家索菲亚·阿尔-玛丽亚的《坠落地球的女孩》(2012)提供了一个最复杂、最有趣的多层次身份例子:她笔下的人物索菲亚/萨菲亚继承了阿拉伯和美国父母往返美国的往返旅程,并作为生活在城市环境中的贝都因部落后裔,必须应对其他遭遇;此外,她在埃及学习,在那里其他文化层次被添加或剥离。本文以阿拉伯海湾地区几部近期的英语小说为基础,探讨已渗透的文化之间的不同层次的接触。关键词:海湾英语文学、文化接触、索菲亚·阿尔-玛丽亚
虽然对澳大利亚能源系统的权力下放是变革性脱碳和净零途径的关键部分,但现在已广泛认识到,对计划,投资,运营和调度的完全集中式控制不太可能在高渗透DER渗透的能源市场中有效或有效。分散的能源系统促进了最佳生产,存储,部署和使用可再生能源或接近来源的可再生能源。除了为更多最终用户提供更大的清洁能源服务外,能源系统的权力下放还可以减少网络效率低下以及环境和经济成本(例如,避免昂贵的大规模生成和其他网络基础架构)。同时,网络不再是从批发市场到最终用户(消费者)的电力提供商。同样,许多消费者不再是被动最终用户。这些及其相关的更改都作为对能源部门的现有监管框架的重大挑战,包括政策,法律,法规,规则,代码等。截至2023年,很少有人建议现有的监管框架适合用途。相反,它是脱碳并实现净零排放的主要障碍。
离子电扩散和水运动的数学建模正在成为一种强有力的研究途径,为大脑稳态提供新的生理学见解。然而,为了提供可靠的答案和解决争议,预测的准确性至关重要。离子电扩散模型通常包括非线性和高度耦合的偏微分方程和常微分方程的非平凡系统,这些方程控制着不同时间尺度上的现象。在这里,我们研究与近似这些系统相关的数值挑战。我们考虑了一个脑组织电扩散和渗透的均质模型,并提出和评估了不同的相关有限元分裂方案的数值特性,包括理想场景和皮质扩散抑制 (CSD) 的生理相关设置的准确性、收敛性和计算效率。我们发现,对于具有平滑制造解决方案的问题,这些方案在空间中显示出最佳收敛率。然而,生理 CSD 设置具有挑战性:我们发现 CSD 波特性(波速和波宽)的精确计算需要非常精细的空间和精细的时间分辨率。
摘要大楼使用美国电力的75%;因此,提高建筑物运营的效率和灵活性可能会为快速变化的电力系统带来显着价值。在这里,我们估计了最佳利用建筑效率和灵活性措施对年度电量使用以及整个连续美国的每小时需求的技术潜力近期和长期影响。建筑效率和灵活性的共同部署避免了多达742个TWH的年度用电和2030年的每日净峰值负载181 GW,到2050年上升到800 TWH和208 GW;峰值降低至少59吉瓦和69吉瓦是可分配的。与功能齐全的措施一起实施效率措施可以减少降低负载的潜力增加,这突显了有效建筑物中负载转移的限制。总的来说,我们发现了一个大量的建筑物网格资源,可以减少未来的化石构成需求,同时还可以随着可变可再生能源渗透的增加而减少对能量存储的依赖。
物价稳定和经济发展是国家繁荣发展的关键因素。本研究重点探讨尼日利亚物价稳定和经济发展面临的问题与挑战。公共债务的累积、原油价格的波动、可再生能源渗透的挑战、货币政策的作用、政府支出以及金融包容性是本研究的重点研究领域。本研究采用定性研究方法。研究结果表明,公共债务与经济增长呈正相关,但其影响可能因治理和债务可持续性等因素而异。本研究探讨了这些研究结果的含义,强调了有效的债务管理、经济多元化、增强货币政策有效性、战略性政府支出以及促进金融包容性的必要性。这些建议可以指导政策制定者制定战略和政策,以促进尼日利亚物价稳定和可持续经济发展。总而言之,本研究有助于理解尼日利亚物价稳定和经济发展面临的问题与挑战,为追求经济增长和稳定的政策制定者、研究人员和利益相关者提供宝贵的见解。