与此同时,我们正在为美国原住民社区创造新的就业机会,并加强部落地区的基础设施建设。本届政府的美国救援计划对印第安人保留地进行了有史以来最大的投资,以帮助部落国家抗击 COVID-19 疫情并支持部落经济复苏。本届政府的《两党基础设施法》为原住民社区筹集了超过 130 亿美元的专项资金,用于向部落土地提供高速互联网、修建更安全的道路和桥梁、现代化卫生系统并提供清洁饮用水——所有这些都是为了让人们就业。通过《通货膨胀削减法案》,我们正在降低医疗保险价格并限制原住民家庭的药品费用。我们正在赋予部落抗击干旱、改善渔业和向清洁能源过渡的能力,这是美国有史以来最重要的气候投资的一部分。这些投资包括气候适应规划和社区主导的搬迁工作、资助部落电气化计划为未通电家庭供电、提供环境正义整体拨款以帮助缓解遗留污染、支持全国的保护计划,以及恢复对土著人民孜孜不倦管理的珍贵土地的保护,如熊耳山脉和大阶梯-埃斯卡兰特国家纪念碑。
摘要 —本文深入介绍了两种主要太阳能技术光伏 (PV) 和聚光太阳能 (CSP) 的计算和利用概念。毫无疑问,太阳能将在不久的将来在能源领域发挥重要作用,特别是在利比亚,因为太阳能被认为是丰富的,但尚未得到很好的利用,每一个研究点都有助于使太阳能成为一个可靠和可行的选择,特别是在炎热干旱的沙漠地区。因此,提出了模拟领先太阳能技术 (PV 和 CSP) 的想法,Al-Kufrah 地区因每年太阳照射时间高而被考虑。系统顾问模型 (SAM) 用于预测拟建工厂的性能,并从设计和模拟结果进行比较,同时尊重以前论文中对软件的验证,以确保获得可靠的结果,所有这些都引出了一个问题,哪种技术在利比亚能源领域拥有更好的未来。
Azad Kumar 博士目前担任 M.L.K (P.G.) 化学系助理教授学院,巴尔拉姆普尔。Kumar 博士获得理学学士学位。荣誉学位 (2007)、理学硕士学位。学位 (2009)、哲学硕士学位。化学学位 (2010),Dayalbagh 教育学院,Dayalbagh Agra,博士学位。化学学位 (2018),Babasaheb Bhimrao Ambedkar 大学(中央大学),勒克瑙。Kumar 博士也是多个科学协会的成员。他的研究和教学兴趣包括纳米材料合成的理论和应用及其应用、混合复合材料、光催化剂和聚合物。Kumar 博士在同行评审期刊以及国际和国家期刊上发表了 20 篇研究论文。Kumar 博士是一些国际期刊的编辑成员。Kumar 博士也是
Azad Kumar 博士目前担任 M.L.K (P.G.) 化学系助理教授学院,巴尔拉姆普尔。Kumar 博士获得理学学士学位。荣誉学位 (2007)、理学硕士学位。学位 (2009)、哲学硕士学位。化学学位 (2010),Dayalbagh 教育学院,Dayalbagh Agra,博士学位。化学学位 (2018),Babasaheb Bhimrao Ambedkar 大学(中央大学),勒克瑙。Kumar 博士也是多个科学协会的成员。他的研究和教学兴趣包括纳米材料合成的理论和应用及其应用、混合复合材料、光催化剂和聚合物。Kumar 博士在同行评审期刊以及国际和国家期刊上发表了 20 篇研究论文。Kumar 博士是一些国际期刊的编辑成员。Kumar 博士也是
坦桑尼亚卡盖拉的伊库扎岛面临电力短缺,因为通过海底电缆和其他输电设施扩展电网的成本很高。由于费用较高,供电部门对此类努力没有吸引力。因此,本文致力于为该岛设计混合可再生能源,重点关注用于从这些可再生资源进行能量转换的降压-升压转换器。由于可再生能源的不均匀性,离网混合可再生能源系统中用于最大功率点跟踪的双向降压-升压转换器的设计是多方面的。双向降压-升压转换器、太阳能光伏、风力发电机和储能系统均在 MATLAB/Simulink 软件中设计和仿真。在 260 A 的恒定负载下,对设计的系统进行了变化的太阳辐照度(750 至 1000 W/m 2)、温度(20 至 25 C)和风速(150 至 157.5 弧度/秒)测试,而负载变化则涉及在太阳辐照度、温度和风速分别为 1000 W/m 2、25 C 和 157.5 弧度/秒时将负载电流从 0 变为 260 A。报告了不同负载条件下直流链路母线电压的变化。仿真结果表明,设计的转换器能够将直流链路电压保持在 600 V。此外,在恒定负载条件下,直流链路电压最大下降约 0.67%。相反,当设计的转换器与太阳能光伏、基于 PMSG 的风力发电机和储能系统的混合系统一起运行时,可以观察到显着的改善。
在有按键按下时,读键数据如下: SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 SG8 K1 1110_1111 0110_1111 1010_1111 0010_1111 1100_1111 0100_1111 1000_1111 0000_1111 K2 1111_0111 0111_0111 1011_0111 0011_0111 1101_0111 0101_0111 1001_0111 0001_0111 在无按键按下时,读键数据为: 1111_1111 ; 七、 接口说明 微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1636 通信,在输入数据时当 SCLK 是高电 平时, DIO 上的信号必须保持不变;只有 SCLK 上的时钟信号为低电平时, DIO 上的信号 才能改变。数据输入的开始条件是 SCLK 为高电平时, DIO 由高变低;结束条件是 SCLK 为高时, DIO 由低电平变为高电平。 TM1636 的数据传输带有应答信号 ACK ,在传输数据的过程中,在时钟线的第九个 时钟芯片内部会产生一个应答信号 ACK 将 DIO 管脚拉低。 指令数据传输过程如下图(读按键数据时序):
•您公司的脱碳总体方法是什么?SHA的使命是提供质量,安全和负担得起的住房,为居民的自我充足和经济独立创造机会,并在人们想要生活,工作和建立社区的环境中赋予个人潜力。作为纽约锡拉丘兹的最大经济适用房提供者之一,SHA完全了解维护多户家庭建筑物的挑战,尤其是考虑到我们物业投资组合持有的年龄。因此,我们始终寻求采取主动的制定策略来保留负担得起的住房,降低能源成本,提高居民的整体生活质量,同时尝试通过清洁技术解决方案和改造来减少我们的碳足迹。•您希望通过EBC挑战实现什么?SHA希望通过Nyserda的帝国建筑挑战实现,开发和实施纽约锡拉丘兹Fabius Street 418号项目的脱碳路线图,这是一座七层楼,一座七层楼,39,500平方英尺,54个单位指定的高级/残疾建筑,建于1953年。我们的能源改造项目旨在从2010年的基线(84.4 EUI)降低现场能源使用强度(EUI)50%以目标42.4 EUI,并在目标2030年之前具有完整的建筑物电气化,这将为我们的整体脱碳目标提供了整体目标。EBC探索这些选项的机会将有助于我们为整个物业投资组合开发可持续性路线图。•通过EBC的其他关键点,SHA正在探索James Geddes开发中所有建筑物的邻里尺度脱碳和热能网络的可能性,该建筑物由四座中层建筑和多户住房组成,总计477个房屋。
[6] Aalam、Syed Wajid、Abdul Basit Ahanger、Muzafar Rasool Bhat 和 Assif Assad。“推荐系统中公平性的评估:回顾。”《计算机工程新兴技术:认知计算和智能物联网:第五届国际会议 ICETCE 2022,印度斋浦尔,2022 年 2 月 4 日至 5 日,修订精选论文》,第 456-465 页。Cham:Springer International Publishing,2022 年。
教育考虑:数字技术为学习提供了机会,但评估其影响的研究结果好坏参半,而且缺乏高质量、公正的证据 (9)。大规模研究表明,在课堂上使用数字设备对学习成果的影响并非中性。虽然在某些情况下使用某些教育技术可以提高学习成果,但高水平的使用与不良后果有关 (4,6,9-14)。使用条件很重要,尤其是谁在使用该设备、用于什么数字活动以及使用多长时间 (9,10,12-14)。虽然屏幕使用的影响很复杂,但适度和任务选择似乎是关键,包括获得数字技能 (6,8-10,12-14)。然而,有特殊学习需求的学生可能会获得更多 (11)。