俄罗斯在2022年2月表现出了损害关键基础设施的能力,当时它在入侵乌克兰之前对政府系统和网络进行了一系列破坏性的网络攻击。俄罗斯还暂时退化了用于乌克兰军事和政府通讯的私人卫星通信系统。从那以后,俄罗斯政府支持的攻击者继续用破坏性的恶意软件将乌克兰军事和平民基础设施瞄准,其中一些扩展到与美国同盟的其他国家美国情报界已经确定俄罗斯“专注于提高其针对关键基础设施的能力……在美国以及盟国和合作伙伴国家”。 3
该进程由阿提卡群岛 LAG 发起,该组织在提交申请成为预选智能村庄的阶段支持了 Kythera 村。阿提卡 LAG 是阿提卡群岛区域单位市政当局合作的网络。它由阿提卡地区的八 (8) 个岛屿市政当局和十二 (12) 个其他地方协会(代表渔业、农业、文化、旅游业)组成。它对智能村庄有着浓厚的兴趣,是 LEADER TNC“智能村庄”项目的合作伙伴,也是智能村庄网络的积极成员。Kythera 市长兼阿提卡群岛 LEADER/CLLD 项目管理委员会主席 Eustratios Charchalakis 先生热情地支持了这一进程,并积极参与智能村庄战略的制定。此外,对当地智能村庄战略制定和实施的支持由希腊国家专家小组(AUA)成员领导和协调,AUA 也是协调小组的一部分。智能乡村项目合作伙伴提名的国家专家与 Kythera 有直接的家庭联系,并致力于支持智能乡村发展。AUA 作为希腊的国家专家,为智能乡村战略的发展做出了贡献,首先是支持其准备工作,指导 Kythera
斯坦福大学医学院博士后研究员(导师:Daria Mochly-Rosen) 2010-2011 斯坦福大学医学院研究助理(导师:Daria Mochly-Rosen) 专业任职 2011-2017 凯斯西储大学医学院生理学与生物物理学系终身制助理教授 2017-2020 凯斯西储大学医学院生理学与生物物理学系终身副教授 2020-至今 凯斯西储大学医学院生理学与生物物理学系终身教授 2022-至今 凯斯西储大学生理学与生物物理学系研究生项目主任 2023-至今 Jeanette M. 和 Joseph S. Silber 脑科学教授 2023-至今 凯斯西储大学线粒体研究与治疗中心联席主任奖项 2002-2005 日本上原纪念研究基金会研究奖学金 2003-2005 日本 Zonda 基金会 Zonda 女性奖学金 2009 斯坦福大学心血管研究所青年研究员奖 2012、2013 斯皮茨学者,斯皮茨脑健康创新基金 2016-2017 凯斯西储大学先进人类健康委员会 CAHH 研究员 2017-2018 福克医学研究信托催化剂奖,福克医学基金会 2018-2021 哈灵顿罕见疾病学者奖,哈灵顿发现研究所 2019-2021 福克变革性研究奖,福克医学基金会 2022-2025 哈灵顿发现研究所 Vinney 阿尔茨海默病学者 2023-2024 凯斯西储大学教师杰出研究奖 2023-2024凯斯西储大学 John S. Diekhoff 研究生指导卓越奖 其他学术职位 2018 年至今 《Frontiers-细胞神经科学》副主编 2019 年至今 《Frontiers-神经退行性》副主编 2020 年至今 哈灵顿发现研究所执行审查委员会成员 2023 年至今 《细胞神经病理学女性》专题编辑
• 144 名教职员工、领导和管理团队成员出席了在奥兰多举行的会议 • 此次年度务虚会支持了一系列研讨会和会议,以促进研究人员之间的信息交流 • 在整个务虚会期间提供交流机会,以确保在全州产生科学和临床影响 • 务虚会第一天有三场全体会议 • FACCA 2024 的第二天也是最后一天从上午的三场并行会议开始,每场会议都侧重于一个独特的主题 • 随后举行了分组讨论,以便与并行会议的演讲者和来自每个 FACCA 机构的同事进行讨论,以促进合作 • 当天结束时又进行了三场并行会议,随后每位癌症中心主任致闭幕词 • 今年夏天将为利用这些新合作的试点项目提供资金
使用储能设备对于零能耗结构的开发和维护至关重要。它们是可再生能源的最佳利用和管理能源供应和需求的间歇性所必需的。许多不同类型的存储系统(电化学、热、机械等)要么已在商业上可用,要么即将开发用于建筑规模。不同的技术具有不同的功能和特性,因此在深入进行技术经济研究之前,找到一个评估您的可能性的系统非常重要。当前和新兴储能技术的所有方面,以及它们的用途、未来前景和历史背景,都将接受严格的评估。电化学和电池存储、热存储、热化学存储、飞轮存储、压缩空气存储、抽水蓄能、磁存储、化学和氢存储以及氧化还原流存储等储能技术都包括在内。还讨论了替代储能方法的新研究,以及该领域的重大进展和发现。
2.3 运行约束 储能电站的规划与运行决策存在强耦合关 系。在不同位置接入储能电站将对系统运行的安 全性、经济性与可靠性造成不同影响。为了支持网 侧储能选址定容方案的科学决策,需充分考虑储能 充放电特性、有功 / 无功综合潮流、电压偏移限制、供 电可靠性要求等关键因素,进行精细化的运行建 模。故引入运行约束如下。 2.3.1 功率平衡约束
hibit降低了渗透性,因此需要建立有效的地热系统(EGS)以利用深度地热能。在EGS中,用于液压压裂用于储层刺激,以人为增强的地热储层具有较高的渗透性。当前的深地热储量刺激技术主要是从石油和天然气部门采用的液压压裂过程中借来的,对刺激性能,地震风险控制和有效的地热储层的热萃取产生了限制。这项研究总结了深度地热能的液压压裂的特征:(1)剪切机理主导着断裂诱导的损伤。(2)冷水注入诱导的差分温度所产生的拉伸应力鼓励裂缝进一步传播。(3)连续的水注入使孔压力保持高于地层压力,从而为裂缝保持良好的条件保持开放。因此,EGS中的液压压裂不需要支撑剂。这与石油和天然气井的液压破裂完全不同,这在很大程度上依赖于支撑剂。此外,这项研究系统地分析了EGS的四个主要挑战:低发电能力,注入和生产井之间的连通性差,诱发破坏性地震的风险以及在没有补贴的情况下获得利润的困难。这项研究通过数值模拟研究了Regs的优势。根据创新的破裂和能量回收的各个方面,本研究提出了一种与能源存储相结合的创新增强的开发模式,称为再生工程的地热系统(REGS)。结果表明,与水平井以及不等的间距,区域和注射水的体积的多阶段分裂可以增强注入和生产井之间的连通性。破裂过程在Regs中进行了优化。具体来说,采用了多阶段裂纹。在每个阶段,早期的水注射率迅速增加,并在晚期逐渐下降。这可以防止在井眼压力下突然波动,从而控制诱发地震的幅度并防止破坏性地震。Regs整合了可再生能源的大规模地下存储,实现了多能补充并增强了Regs项目的生产寿命和盈利能力。这项研究的最终成员将为试点项目和标准化促进技术的标准化奠定基础,用于融合的热量和发电,与储能集成在一起,用于中国深地热能。
教授博士HASAN OCAK 个人信息 电子邮件: hocak@kocaeli.edu.tr 网址: https://avesis.kocaeli.edu.tr/hocak 国际研究人员 ID ScholarID: U4HeTbIAAAAJ ORCID: 0000-0002-9539-6583 Publons / Web Of Science ResearcherID: F-5553-2018 ScopusID: 6506127239 Yoksis Researcher ID: 33087 教育信息 博士学位, 凯斯西储大学, 电气电子工程和计算机科学系, 美国 1999 - 2004 学士学位, 凯斯西储大学, 电气工程系, 美国 1994 - 1999 硕士学位, 凯斯西储大学, 电气工程和应用物理系, 美国 1994 - 1999 外语 英语, C2 硕士论文 博士, 故障检测,滚动轴承的诊断与预测:频域方法和隐马尔可夫模型,凯斯西储大学,电气电子工程与计算机科学系,2003 硕士,使用隐马尔可夫模型设计语音激活系统,凯斯西储大学,电气工程与应用物理系,1999 研究领域 机器人与机电一体化系统、计算机视觉、信号处理、人工智能、计算机学习和模式识别、电气电子工程 学术职称/职位 教授博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2014 年至今副学士博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2009 - 2014 助理。副教授博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2004 - 2009 研究助理,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2004 - 2004