致谢 作者感谢所有通过访谈和电子邮件交流为本研究提供意见的研究人员和利益相关者代表。作者感谢基础设施和水资源管理部、经济事务和气候政策部、Rijkswaterstaat、人类环境和交通督察局 (ILT)、法国生态转型局 (ADEME)、Sichting OPEN、荷兰汽车回收公司 (ARN)、Business in Wind、西门子歌美飒和维斯塔斯的所有代表,以及 OECD、TNO 和 MINES ParisTech – PSL 的研究人员,他们通过访谈和电子邮件交流为本研究提供了意见。他们还要感谢 Bert Tieben、Olav-Jan van Gerwen 和 Sonja Kruitwagen (PBL)、Andrew Brown 和 Peter Börkey (OECD) 以及 Kieran Campbell-Johnston (TNO) 对本文早期版本提供的有益评论,以及 Marte Stinis (PBL) 提供的编辑协助。
BNEF 彭博新能源财经 BOEM 海洋能源管理局 BSEE 安全与环境执法局 CAISO 加州独立系统运营商 CapEx 资本支出 COD 商业运营日期 COP 建设与运营计划 CTV 船员转运船 DOE 美国能源部 DOT 美国运输部 GW 吉瓦 IRA 通胀削减法案 IRS 美国国税局 ITC 投资税收抵免 km 公里 kW 千瓦 LCOE 平准化能源成本 m 米 MW 兆瓦 MWh 兆瓦时 NREL 国家可再生能源实验室 NY PSC 纽约公共服务委员会 NYISO 纽约独立系统运营商 NYSERDA 纽约州能源研究与发展局 OCS 外大陆架 OEM 原始设备制造商 OREC 海上风电可再生能源证书 OWDB 海上风电数据库 SGRE 西门子歌美飒可再生能源 SOFR 担保隔夜融资利率 SOV 服务运营船 USD 美元 WTIV 风力涡轮机安装船
摘要。将电池整合到电力供应链中对于能源部门向新的灵活电网转型至关重要,这种电网允许可再生能源发电的渗透,同时确保稳定性和供应安全。通过根据稳定性、效率、成本、维护和功率流要求等不同标准,高效管理异构发电源、可控负载和电池,可以提高电池在电网中的渗透率。分布式混合能源管理系统 (DHEMS) 是一种管理软件工具,能够解决最大化可再生能源利用的优化问题。DHEMS 设计有两个控制层。首先,云 DHEMS 层接受外部设定点(来自 VPP、DSO 或 TSO)并调度总有功功率和无功功率,以便一组分布式电厂与电网交换。其次,本地 DHEMS 负责在组成每个发电厂的本地机组之间分配接收到的设定点和命令。在拉普拉纳工厂(西门子歌美飒可再生能源公司所有)进行了不同的实际控制和通信测试。
* 为《劳特利奇司法行为手册》编写,Kirk A. Randazzo 和 Robert M. Howard 编辑。** Lee Epstein 是华盛顿大学圣路易斯分校的 Ethan AH Shepley 杰出大学教授。Jack Knight 是杜克大学 Frederic Cleaveland 法学和政治学教授。本章借鉴了我们关于司法行为的其他一些研究成果,包括 Epstein and Knight 1998、Epstein and Knight 2013、Epstein 2016。Epstein 感谢美国国家科学基金会、约翰·西门·古根海姆基金会和华盛顿大学圣路易斯分校对她关于法律、法律机构和司法行为的研究的支持。1 这里的想法是,法官希望法律反映他们偏好的政策立场。为了实证评估法官的政策立场,政治学家使用党派指标(例如法官或任命总统的党派关系)和意识形态指标(例如 Segal-Cover [1989] 或 Martin-Quinn [2002] 评分)。有关综述,请参阅 Epstein 等人 (2012)。这就是为什么政治学文献倾向于将政治目标、政策目标、意识形态目标和党派目标视为可互换的术语。
Suong Hoa,康考迪亚大学 Farjad Shadmehri,康考迪亚大学 David Hauber,特瑞堡大学 Ali Yousefpour,NRC Sayata Ghose,波音公司 Ralph Schledjewski,莱奥本大学 Pascal Hubert,麦吉尔大学 Remko Akkerman,特温特大学 Nick Warrior,诺丁汉大学 Turlough McMahon,空中客车 Philippe Olivier,克莱门特·阿德学院 Christophe Binetruy,南特中央理工学院 Suresh Advani,特拉华大学 Anoush Poursartip,不列颠哥伦比亚大学 Hua-Xin Peng,浙江大学 Conchur O’Bradaigh,爱丁堡大学 Peter Mitschang,凯泽斯劳滕 IVW Malin Akermo,斯德哥尔摩 KTH Rob Backhouse,劳斯莱斯 Terry McGrail,爱尔兰复合材料中心 Peter Schubel,南昆士兰大学 Brett Hemmingway,BAE 系统公司 Andy Foreman,QinetiQ Mike Hinton,HVMC Steffen Laustsen,西门子歌美飒 Clemens Dransfeld,代尔夫特理工大学 John Summerscales,普利茅斯大学
本论文以汉堡工业大学工程热力学研究所的科学工作为基础,该研究所与西门子歌美飒可再生能源和汉堡能源有限公司合作开展了联合研究项目未来能源解决方案。该项目由德国第六能源研究计划资助,对此我深表感谢。参与该项目对我来说是一次巨大的收获,我非常感谢有趣的见解和讨论,以及所有项目合作伙伴通过提供背景信息和测量数据的支持。我非常感谢我的导师 Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmitz 的支持、信任和鼓励,他给予我充分的自由,让我在日常工作中全身心投入研究领域,并在研究所建立了良好的工作条件。我还要感谢 Prof. Dr.-Ing Stefan Will 担任论文的第二审稿人,以及 Prof. Dr.-Ing. Alfons Kather 担任考试委员会主席。研究所的所有同事都为良好的工作氛围做出了贡献,我感谢他们的支持、有趣的讨论和我们在休息时一起度过的美好时光。我特别要感谢 Lisa Andresen 为该项目所做的前期工作,以及她鼓励我加入该项目。许多学生通过论文或担任研究助理为研究项目做出了贡献。他们的承诺、想法和反馈都值得高度赞赏。最后但并非最不重要的是,我要感谢我的妻子 Jasmin,感谢她在我撰写论文期间给予的大力支持,感谢她让我们的生活如此美好,还要感谢我们的两个儿子 Enno 和 Jonas,他们每天都用自己的快乐和对未来的信心激励着我们。
社区委员会支持当地居民反对该提案。该提案的规模之大将对当地地区和人口产生不利影响。该提案将对当地社区产生完全压倒性的影响。要安装太阳能电池板的土地面积是极其巨大的。西门项目损失的可耕地加上为该开发项目拟建的土地,将在未来许多年对该地区产生负面影响。该太阳能电池阵列应位于棕地上,而不是可耕地上,在苏格兰,可耕地仅占我们土地面积的个位数百分比。这种规模的损失是不可接受的。当地报纸有报道称,苏格兰的可耕地被从粮食生产中抽离出来,用于种植树木,这一提案只会加剧这种情况。许多家庭搬到该地区过乡村生活,却被这一开发项目毁了。特别是有一所房子几乎完全被太阳能电池板包围,破坏了他们对房产的享受。这可能侵犯了人权。这个提议完全是错误的。允许这个提议继续进行可能会开创先例。安格斯议会的计划表明,该地区不适合太阳能发电。这个提议不符合政策 (DS1) 它们应该是小规模的,并且与农村企业直接相关。(政策 PV20)火灾风险。规划部门应联系泰赛德消防救援服务部门,了解他们将如何处理这种规模的太阳能电池阵列上的大火。我们的理解是,只要有阳光/光,就无法阻止电池板发电。
结果:本荟萃分析纳入 31 项研究。汇总敏感性、特异性、DOR 和 AUC 及其 95% 置信区间分别为 0.80(0.75, 0.83)、0.83(0.74, 0.82)、14.00(9, 22.00)和 0.86(0.83, 0.89)。纳入的研究之间存在显著的异质性。元回归分析显示,留一交叉验证(loocv)(敏感度:p < 0.01,特异度:p < 0.001)、图论(敏感度:p < 0.05,特异度:p < 0.01)、n > 100(敏感度:p < 0.001,特异度:p < 0.001)、西门子设备(敏感度:p < 0.01,特异度:p < 0.001)、3.0T 场强(敏感度:p < 0.001,特异度:p = 0.04)和贝克抑郁量表(BDI)(敏感度:p = 0.04,特异度:p = 0.06)可能是造成异质性的来源。此外,亚组分析显示样本量(n > 100:敏感度:0.71,特异度:0.72,n < 100:敏感度:0.81,特异度:0.79),用汉密尔顿抑郁量表(HDRS/HAMD)评估的不同疾病程度(轻度vs.中度vs.重度:敏感度:0.52vs.0.86vs.0.89,特异度:0.62vs.0.78vs.0.82),严重程度相当的患者的抑郁量表。 (BDI 与 HDRS/HAMD:敏感度分别为:0.86 与 0.87,特异度分别为:0.78 与 0.80),所选的特征(图形与功能连接:敏感度分别为:0.84 与 0.86,特异度分别为:0.76 与 0.78)可能是造成异质性的原因。
上述行业不仅对当地很重要,而且在英国经济寻求在 COVID-19 和英国脱欧后升级和重建美好未来之际,这些行业将为英国经济做出重大贡献。这些行业的公司包括总部设在该地区的重要雇主和化学品和医疗保健等领域的全球公司。近年来,许多公司在该地区投入了巨资,例如:西门子歌美飒投资 3.1 亿英镑在赫尔的风力涡轮机叶片工厂;西门子交通最近在古尔开发了一家价值 2 亿英镑的铁路工厂和研究中心;斯宾塞集团投资 2 亿英镑在先进气化能源回收设施 (Energy Works);利洁时投资 2 亿英镑在其科学卓越中心;史密斯和侄子投资 5000 万英镑在其先进伤口管理研究中心;E-buyer 投资 3800 万英镑在 Howdendyke 建设制造和配送设施;Croda 投资 3400 万英镑在其赫尔制造工厂和古尔配送中心; Tricoya 正在 Saltend 的建筑材料工厂投资 2050 万英镑;Equinor 正在进行大规模投资,以实现 2026-2027 年的燃料转换,从而每年减少 110 万吨的二氧化碳排放量;Ideal Heating 在赫尔投资 1600 万英镑,增加低碳加热产品的产量。
欢迎!本科研究为学生提供了一个独特的机会,让他们学习必要和重要的技能,以研究和创新,从而在社会中发挥领导作用。作为以学生为中心的研究机构,NJIT 致力于为本科生提供研究、创新和体验式学习机会,以提高他们的教育和成功率。2024 年 NJIT 本科生暑期研究与创新研讨会与国家发明家学院 (NAI) - NJIT 创新日相结合,将于 2024 年 7 月 24 日至 25 日举行,西门子公司混合数字孪生和人工智能首席科学家 Amit Chakraborty 博士将发表杰出主题演讲。教务长 John Pelesko 将于 7 月 24 日致欢迎辞,校长 Teik Lim 将于 7 月 25 日致欢迎辞。180 多名本科生将在 2024 年夏季研究研讨会上展示他们的暑期研究和创新项目。这些学生来自 NJIT,通过 NJIT URI 项目学习,包括教务长暑期研究奖学金、荣誉暑期研究所、NJIT 和其他 NSF REU 站点资助以及印度遗产技术学院。最佳创新项目将获得詹姆斯史蒂文森博士创新奖:一等奖、二等奖和三等奖分别为 1,000 美元、750 美元和 500 美元,以及 5 个荣誉提名,每个奖项 100 美元。祝贺大家成功完成为期 10 周的严谨研究和创新项目。我们为你们的成就和研究投入感到非常自豪。我祝愿你们未来一切顺利,并希望你们能担任领导角色,帮助我们的社会前进。