药物和生化的释放和输送率的动态。在传导聚合物电极[1-4]及其构造中,[5]电子电荷和(带电的)化合物之间的耦合是控制生物分子的亲和力和扩散的多功能功能。随着电荷的积累在这些电极中的变化,掺杂静电相互作用,体积膨胀和总体形态变化,从而影响生物医学综合的摄取和释放。此外,聚电解质是有效的离子交换系统,并且已经针对被动和主动药物释放应用进行了探索,[6]以纤维的形式,[7]超薄壳[8]和球体。[9]在设备结构中,共轭聚合物与聚电解质结构结合在一起,可以实现电动控制的药物输送。有机电子离子泵[10](OEIP)就是这样的离子[11,12]药物输送装置,已反复证明适合植入疗法。OEIP使用微米尺度的选择性离子导体将带电的生物分子从源储存库到目标储层或组织。OEIP已在体内通过局部递送肝透射蛋白谷氨酸[13]在体内用于调节豚鼠的听力,以通过直接将γ-氨基丁酸递送到脊髓[14]并在大鼠中停止癫痫发作,从而抑制慢性大鼠的慢性疼痛。近年来,柔性能量收获者被认为是几种分布式和自主新兴技术的替代能源。[15]然而,需要进一步的努力来实现完全或半自主的有机药物输送设备,以实现智能决策,无线沟通和自动化。在这里,我们报告了可行性,据我们所知,首次以微毛细血管的OEIP以及压电电能收割机的形式将离子型药物输送装置结合起来,这是迈向自动且高度高度局部的生物化学治疗技术的一步。[16–21],尤其是,柔性能量收获者代表了通过周围环境或人类运动和活动的定期运动或位移来为各种类型的可穿戴和可植入设备供电的有希望的能源。[22,23]通过许多实验证明了它们的可行性和实践使用的生物相容性
该战略是对 REA 当前沟通和利益相关者管理战略的补充,该战略与整体机构战略计划(2019-2021 年)保持一致。该战略应被解释为具有沟通活动的元素。该战略旨在明确阐明目标、主要方向和标准,以指导如何使用和组织 OGS 宣传和信息传播,通过 REA 实现农村电气化目标。该文件还引入了沟通活动的元素,在年度时间范围内以指示性方式拼凑一组可能的协调媒体相关活动(和非媒体相关活动),以实现 REA 战略计划中规定的目标。该文件还与赞比亚政府正在推行的政策要务保持一致,并认识到这些要务,例如第七个国家发展计划 (7NDP),其主要重点是“加快发展努力,实现 2030 年愿景,不让任何人掉队”。
摘要:本综述的目的是介绍远程离网社区混合可再生能源系统的特征和趋势。传统上,遥远的离网社区使用柴油油系统来发电。增加技术选择和较低的成本导致采用了混合可再生能源的系统。2002 - 2019年期间评估的168项研究考虑了亚洲,北欧,非洲和南美的能源发展,其中绝大多数在北半球(n = 152,90.5%)。许多研究的系统位于热带(44.1%)和亚热带地区(31.0%)。我们的评论表明,大多数研究的方法组合了光伏(PV)和风能,并且柴油发电机是首选的备用系统(61.3%),而电池是首选的储能方法(80.4%)。远离海岸的社区还有更多可再生能源(例如沼气)的选择。尽管一半的研究与获得基于海洋的可再生能源资源的社区有关,但它们的使用仅在十五项研究中被提及。在趋势方面,研究表明,独立于纬度的离网混合系统的PV和风能技术的成熟发展,这是被证明且可访问的方法的首选。首选的存储方法是电池,柴油是PV的低效率和风能间歇性特征的首选备用系统。
所有价格均不含增值税。价格如有变动,恕不另行通知,并视库存情况而定。所有项目的交付时间为存款之日起 2-4 周性能参数是通过数学推导得出的,将根据现场条件而变化安装成本在开普敦 50 公里以内。安装成本取决于现场检查。安装成本不包括交流电气工程和 COC
USADF 和 All On 将考虑 100% 由非洲人拥有且多数由尼日利亚人拥有和管理的公司提出的提案。所有所有者和高级管理人员的护照或其他政府签发的身份证件必须与申请书一起提交。如果申请公司全部或部分由另一家公司拥有,还必须提供其所有者的护照或其他政府签发的身份证件。申请公司必须是营利性企业,不得以任何方式由政府拥有或运营。申请人可以是其自身技术的开发者和/或可能正在获取和实施在其他地方开发的技术。申请人需要在尼日利亚合法注册,并证明有能力跟踪和管理项目资源,并与其运营所在地的当地政府保持良好的关系。
摘要:本研究重点关注离网光伏发电机组电池应用,这是为互联网接入点天线供电的最可行技术之一,可减少温室气体排放。太阳能是一种清洁、无限且环保的能源。偏远地区,尤其是阿尔巴尼亚北部地区,在接入国家电网方面面临困难。主要使用柴油发电机 (Genset) 供电,对周围环境产生负面影响。然而,与阿尔巴尼亚电信行业历史上采用的其他方案相比,混合能源系统(如光伏发电机组电池系统)具有很大的潜力来降低二氧化碳排放、燃料成本和系统总成本。预计此类系统将以稳定、无成本和无排放的方式发挥关键作用,尤其是在离网应用中。光伏电力的性能、可用性、成本和碳强度都表明,这项技术可以为减少碳排放和获得碳信用做出非常实质性的贡献。关键词:光伏发电机组、互联网接入点天线、二氧化碳、温室气体、RETSCREEN 专家。
❖ 从远程监控系统捕获的数据(分块产生、消耗和注入电网的能量),以及基本技术参数,如安装容量、面板/模块效率、存储容量、资金来源和位置,应通过 MNRE/专用门户网站公开,以促进相关研究。
目前,俄罗斯的储能技术已达到电力系统中普遍实际应用的水平。在各种类型的电力系统中实施储能系统(ESS)是俄罗斯电力工业发展中最重要的趋势之一。高速率储能系统可以比传统方法更有效地解决一系列复杂问题[1-5]。储能系统是一种多功能设备,能够调节有功和无功功率、频率,执行有源滤波高次谐波和补偿三相电压不对称的功能。如今,储能系统应用的最大技术和经济效果首先体现在分布式发电对象、智能电网和微电网(包括使用可再生能源的电网)以及石油和天然气部门的离网发电厂。上述对象的发电主要由柴油机、燃气轮机和燃气发动机组产生。燃气发电机 (GEG) 和柴油发电机组 (DGU) 在结构上具有很高的可靠性,这使得它们能够使用廉价的气体燃料(天然气、丙烷、丁烷、伴生气等),这些燃料通常在石油和天然气生产地很丰富。同时,与 DGU 不同,GEG 具有许多特点 [6]:- 当额定功率突然激增/下降 10-20% 时,GEG 会被技术保护系统关闭;