传统的氢生产方法是通过蒸汽甲烷:在高压和温度下蒸汽与甲烷混合以产生氢和一氧化碳作为副产品的过程。然后用水处理一氧化碳,该水通过水和加气转移反应产生二氧化碳和额外的氢处理。使用电溶解剂在此和其他基于化石燃料的方法上产生氢的优点是两倍。首先,此过程固有地产生二氧化碳和其他温室气体,而电解器与可再生电源配对时提供了无排放的生产过程。其次,电解器是一种灵活的负载(一种可以快速增加或减少电力消耗的负载,称为“渐变”),当连接到电网时,它在提供频率平衡服务方面非常有用。考虑到大多数可再生能源的间歇性质,这一点尤其重要。灵活的生成和可控的负载资产对于在世界范围内进一步可再生吸收至关重要。
德国航空航天中心(DLR)、网络能源系统研究所、Curiestr。 4,70563 Stuttgart,德国 b 斯图加特能源综合系统分析研究计划 (STRise),Keplerstraße 7,70174 Stuttgart,德国 c 德国经济研究所 (DIW Berlin),Mohrenstraße 58,10117 Berlin,德国 d 能源经济研究中心 (FfE),Am Blütenanger 71,80995 München,德国 e Reiner Lemoine 研究所,Rudower Chaussee 12,12389 Berlin,德国 f 高压设备和电网、数字化和能源经济研究所 (IAEW),亚琛工业大学,Schinkelstraße 6,52056 Aachen,德国 g 电力电子与电气驱动研究所 (ISEA),亚琛工业大学,Jägerstraße 17-19,52066 Aachen,德国 h 研究所发电和存储系统 (PGS),E.ON ERC,亚琛工业大学,Mathieustraße 10, 52074 Aachen,德国 i Jülich Aachen 研究联盟,JARA-Energy,德国 j 管理科学和能源经济学 (EWL) 主席,杜伊斯堡-埃森大学,Universitätsstr. 11, 45117 Essen, 德国 k 斯图加特大学能源经济与合理能源利用研究所 (IER), Heßbrühlstraße 49a, 70565 Stuttgart, 德国 l 伍珀塔尔研究所, Döppersberg 19, 42103 Wuppertal, 德国
归因4.0国际(CC BY 4.0)此工作可根据创意共享归因4.0国际许可提供。通过使用这项工作,您可以接受该许可条款的约束(https://creativecommons.org/licenses/4.0/)。归因 - 您必须引用工作。翻译 - 您必须引用原始作品,确定对原始文本的更改,并添加以下文本:如果原始作品和翻译之间有任何差异,则仅应将原始作品的文本视为有效。改编 - 您必须引用原始作品并添加以下文本:这是经合组织对原始作品的改编。本适应中表达的意见和论点不应报告为代表经合组织或其成员国的官方观点。第三方材料 - 许可证不适用于工作中的第三方材料。如果使用这种材料,则负责获得第三方的许可以及任何侵权索赔。未经明确许可,您不得使用经合组织徽标,视觉标识或封面图像,也不得建议经合组织认可您对工作的使用。根据本许可引起的任何争议均应按仲裁根据2012年常任仲裁法院(PCA)仲裁规则解决。仲裁的所在地应为巴黎(法国)。仲裁员的数量应为一个。
房地产规划和希望降低应税遗产的客户的礼物,529计划可以通过将遗产的未来增长转移到子孙后代来在房地产规划中发挥作用。简而言之,任何人都可以为任何受益人的529计划做出贡献 - 这些捐款可以是有资格获得年度礼品税排除的礼物的形式。目前,个人每年最多可以赠送每名受益人$ 15,000;夫妻每年可以每年礼物30,000美元,而无需向潜在的礼物或遗产税考虑的礼物报告。
为每剂疫苗提供一份患者说明书(也符合针对 H1N1 疫苗做出的决定)和加快疫苗供应。在这种情况下,包装说明书可能不会包含在产品纸盒内,而必须由 MAH 单独提供,MAH 将负责在当地以国家语言分发印刷的包装说明书。根据集中程序,可以保证以所有语言提供电子版包装说明书,因为这些信息由委员会发布。建议加入二维码作为访问相应国家语言包装说明书的附加方式。d) 省略特定国家/地区的蓝框要求,并使用一个全球统一的蓝框要求。
综合能源系统可用灵活性容量可作为系统风电装机占比的指标之一,进而影响系统风电最大装机容量,本文提出一种考虑不同系统风电装机占比的综合能源系统多时间尺度下可用灵活性评估方法。首先,构建综合能源系统框架,基于电、热系统耦合关系,建立综合能源系统内发电、热电联产、储能设备、风力发电设备的数学模型,采用蒙特卡洛方法对典型场景下的风电出力进行预测。其次,构建综合能源系统优化模型,得到系统最优调度运行;采用经验模态分解(EMD)算法对系统灵活性需求曲线进行多时间尺度分解。建立了不同时间尺度下系统中不同类型灵活性资源的灵活性供给能力模型,并通过对同一时间尺度下灵活性供给与需求的对比分析,直观地计算出各时间尺度上行和下行灵活性短缺概率及短缺预期指标,并对其进行加权,构成系统灵活性评估的综合指标。最后,对不同风电装机容量下的综合能源系统可用灵活性分析表明,所提方法可以较为全面地评估不同时间尺度下综合能源系统的可用灵活性能力,在保证足够的可用灵活性能力的情况下,得到系统所能承受的最大风电装机容量。
本研究批判性地审视了互联网在尼日利亚新闻业发展中的作用,强调了互联网的利弊以及对该领域的更广泛影响。该研究以技术决定论为基础,通过二次数据分析采用话语分析方法,探讨了数字进步如何重塑新闻实践。研究结果表明,虽然互联网提高了编辑的灵活性和可访问性,但也造成了速度和准确性之间的矛盾,给新闻专业人士带来了重大挑战。此外,该研究强调了互联网的双重性质,既是进步的催化剂,也是行业内的潜在颠覆者。通过对这些动态进行细致的分析,这项研究为正在进行的数字新闻讨论做出了贡献,为尼日利亚不断发展的媒体格局提供了新的见解。这项研究的新颖之处在于它批判性地评估了互联网是一把“双刃剑”,全面了解了互联网的矛盾影响,并提出了可持续数字新闻实践的新观点。
出版商:韩德能源伙伴关系团队 实施机构:adelphi consult GmbH Alt-Moabit 91 10559 Berlin T +49 (30) 8900068-0 F +49 (30) 8900068-10 office@adelphi.de www.adelphi.de 作者: Henri Dörr,adelphi Roman Eric Sieler,adelphi Daniel Meißner,adelphi Lena Grimm,adelphi Mervin Hummel,adelphi 支持:特别感谢韩德工商会。 您的反馈和补充信息丰富并改进了本研究。 引用为: Dörr, Henri; Sieler, Roman Eric; Meißner, Daniel; Grimm, Lena; Mervin Hummel (2023): 电池电动汽车用于提供短期灵活性——韩国和德国潜力概述。柏林:adelphi。图片来源:© Shutterstock/Smile Fight © Shutterstock/urbans 版本:04/2024 保留所有权利。本出版物的所有使用均须经 adelphi consult 批准。本出版物仅以可下载的 pdf 文件形式提供。
本文回顾了为减少和/或影响能源需求的时间分布(灵活性)而提出的方案,主要针对住宅层面。首先研究了自动化技术驱动的方案和/或货币激励措施,以改变最终用户的行为。一个相关的发现是,旨在减少能源需求的方案和影响其时间性的方案之间存在潜在的摩擦点。通过应用能源和社会系统耦合的分析框架,讨论了住宅能源需求模式和时间性的已确定的社会经济驱动因素,总体目标是彻底了解能源需求及其时间性,以便更明智地控制能源需求及其时间灵活性。特别关注社会实践理论的视角,因为它能够捕捉用户和物质制品之间的关系,并讨论其理论原理及其在实际例子中的应用。通过研究文献中能源需求的技术维度和社会维度之间的对话及其时间性,假设和认识论不确定性探索导致更明智的能源需求选择。尽管它具有重要意义,但这一研究途径在很大程度上仍未得到探索。我们建议开展这一对话的关键领域为:(i)与技术功效/效率相关的不可协商的能源最终使用效应概念有关的需求含义的翻译,(ii)由预期的技术需求灵活性导致的新固定性问题,(iii)解决新技术影响中的决定论问题,(iv)结合需求时间的社会核算实施需求侧管理和响应技术。