摘要:本文介绍了地热植物的名义条件的设计和操作的同时优化,在该植物的名义条件下,地热流体分为两个流以供应有机的兰金循环(ORC)和区域加热网络(DHN)。还研究了DHN的拓扑结构。使用GAMS软件制定并解决了混合整数非线性编程(MINLP)优化问题,以确定ORC的大小和DHN拓扑。在这项研究中,仅将R-245FA用作ORC工作流体,在ORC中考虑了可选的内部热交换器(IHE),并且DHN中的消费者可以确定或可选。通过最大化年度净利润并最大程度地减少工厂中的充分损失来进行多目标优化。使用目标函数的加权总和用于解决问题。通过改变重量因子,获得了帕累托阵线,并与理想但不可行的解决方案的距离允许选择最佳折衷。根据重量因子观察到四种不同的DHN拓扑。使用合适的标准做出决定,所选的配置对应于最小的利润价值最小的DHN。敏感分析表明,如果地热温度较低,无论重量因素如何,都可以获得独特的DHN拓扑。
我们提出了一种自适应物理学的深层均质化神经网络(DHN)方法,以制定具有不同微结构的弹性和热弹性周期性阵列的全场微力学模型。通过完全连接的多层连接的单位细胞溶液通过最大程度地限制根据应力平衡和热传导部分微分方程(PDE)的残差之和,以及无界面的无牵引力或绝热边界条件。相比,通过引入具有正弦函数的网络层直接满足周期性边界条件。完全可训练的权重施加在所有搭配点上,这些搭配点与网络权重同时训练。因此,网络会在损耗函数中自动为界面附近(尤其是单位细胞解决方案的具有挑战性的区域)中的搭配点分配更高的权重。这迫使神经网络在这些特定点上提高其性能。针对有限元素和弹性解决方案的自适应DHN的精度分别用于椭圆形和圆柱孔/纤维的弹性解决方案。自适应DHN比原始DHN技术的优点是通过考虑局部不规则的多孔架构来证明合理的,孔隙 - 孔相互作用使训练网络特别缓慢且难以优化。
类别申请信息申请类型NDA申请编号214662优先级或标准优先级提交日期1/29/2021收到的日期1/29/2021 PDUFA目标日期9/29/2021 2021分司/办公室/办公室肝病学和营养(DHN)审查日期(DHN)审查日期9/23/20221223/20221 ARMAT ARMITATIRE(MARRAT) Livmarli药理学类肠胃胆酸转运蛋白(IBAT)抑制剂代码名称胆固性肝疾病(即,原发性胆道肝硬化和原发性硬化性胆管炎)(7060106)(7060106)Dosage form(s)/formulation(s) Liquid formulation Dosing regimen 380 mcg/kg/day Applicant proposed indication(s)/ population(s) Treatment of cholestatic pruritus in patients with Alagille syndrome 1 year of age and older Proposed SNOMED indication Alagille syndrome (code 31742004 arteriohepatic dysplasia disorder) Regulatory action Approval Approved dosage (如果适用)请参见上述剂量方案批准的指示(如果适用)(如果适用),请参见上述指示(s)/人群批准的指示术语(如果适用)
目前,热力网络满足了英国 2% 的热力需求,气候变化委员会 (CCC) 在 2015 年估计,在政府的支持下,到 2050 年,热力网络可以满足 15% 的热力需求,这是实现碳排放目标的最低成本途径。SELCHP 伦敦东南部热电联产设施于 1994 年启用,旨在应对垃圾填埋场日益稀缺和环境问题带来的挑战。该设施位于伦敦刘易舍姆区,新十字门站和萨里码头站之间。该设施接收并焚烧无法回收的黑袋垃圾。该设施由威立雅运营。2013 年,南华克区议会和威立雅达成协议,利用焚烧家庭垃圾产生的废热,通过地下管道网络输送到南华克区议会几个庄园的锅炉房,为居民提供暖气和热水,取代对燃气锅炉的依赖。该网络目前为 Bermondsey 地区的 2,700 处房产提供暖气和热水。在该区域供热网络成功运行之后,南华克区议会和威立雅现在希望延长该协议,并为该行政区内的其他议会庄园和新开发项目提供低碳供热源。与电力和水务公司等法定承办商不同,DHN 运营商没有安装管道和公用设施设备的许可开发权。LDO 的实施将避免多次规划申请,因为通过授予威立雅许可开发权来铺设 DHN 扩展所需的管道和设备,简化了流程并为威立雅创造了更多确定性。气候背景 议会认为 DHN 是实现该行政区长期供热脱碳的关键。英国三分之一的温室气体排放来自供热。建筑物供热占英国总排放量的 23%。2021 年,中央政府制定立法,提议到 2035 年将温室气体排放量在 1990 年的水平上减少 78%。根据《2008 年气候变化法案》,南华克区作为地方当局,有法律义务在我们自己的庄园(议会拥有的资产)和更广泛的地方当局区域内采取气候行动。2019 年,南华克区议会宣布进入气候紧急状态,并作为回应,在《2021 年气候变化战略》中公布了到 2030 年实现碳中和的路线图。优先事项 1 绿色建筑规定,南华克区必须确保建筑在使用过程中尽量减少碳排放,以便在 2030 年实现碳中和。LDO 的实施将有助于实现该战略要求的两项行动:
脱碳的热量在全球向可持续能源转变中至关重要,并且废热液化带来了变革性的机会,尤其是在工业活动领域。因此,本研究研究了与非常规热源集成的区域供暖网络(DHN)的性能,特别是挖水和工业废物,旨在使人们对各种DHN配置的技术和环境含义有全面的了解。为此,已经开发并采用了一种精致的网络染色模拟模型来评估几种网络大小和热源组合的成本和性能,并针对英国巴恩斯利进行了案例研究。结果表明,大型网络的平均热效率约为87%。利用矿水的网络在11.6 - 11.9 p/kWh的范围内具有升级的热成本(LOCH);引入工业废物将其降低到10.6 - 10.7 p/kWh。此外,废热集成将所提供的热量的碳因子降低到0.05 kgco2/kWh。在案例研究网络所涵盖的地区从锅炉到区域供暖的过渡显示,降低边际排放量从44.76%到83.46%。这些网络实现经济生存能力的气价从8.6到8.8 p/kWh不等。总而言之,DHNS提出了,尤其是在用工业废热增强时,出现了作为Barnsley等领域的有前途的解决方案,以追求可持续的供暖。这些发现对于政策制定者和当地理事机构来说至关重要,因为英国可以满足其2050年净零野心。
BEIS - 商业、能源和工业战略部 BBP - 更好建筑伙伴关系 BPF - 英国房地产联合会 BMS - 建筑管理系统 BREDEM - BRE 家用能源模型 CCC - 气候变化委员会 CIBSE - 特许建筑服务工程师学会 CO 2 - 二氧化碳 DCC - 数据通信公司 DEC - 显示能源证书 DfP - 性能设计 DHN - 区域供热网络 DLP - 缺陷责任期 EPC - 能源性能证书 EV - 电动汽车 GIA - 总室内面积 GLA - 大伦敦政府 HVAC - 供暖通风空调 IPCC - 政府间气候变化专门委员会 LBSM - 伦敦建筑存量模型 LES - 房东能源声明 NABERS - 澳大利亚国家建筑环境评级系统 PV - 光伏 RU - 可报告单位 SAP - 标准评估程序 SMETS - 智能计量设备技术规格 TM - 技术备忘录 UKPN - 英国电网 UPRN - 唯一物业参考编号 WLC - 全生命周期碳
摘要 - 在本文中,我们提出了一种用于地区供暖网络(DHNS)的经济非线性模型预测控制(MPC)算法。所提出的方法具有生产者,多个生产者和存储系统,这是第四代DHN的重要组成部分。这些网络通过它们优化其运营的能力,旨在降低供应温度,适应分布式的热源以及利用热含量和存储提供的灵活性,这对于实现化石燃料燃料的能源供应至关重要。开发一个智能能源管理系统来实现这些目标,需要高度复杂的非线性系统和能够处理大规模优化问题的详细模型。为了解决这个问题,我们引入了一个基于图的优化模型,该模型有效地集成了分布式生产者,生产者,存储缓冲区和双向管流,以便可以在实时MPC设置中进行影响。此外,我们进行了几个数值实验,以评估闭环中提出的算法的性能。我们的发现表明,MPC方法比传统的基于规则的控制器获得了多达9%的成本提高,同时更好地维护系统限制。
AMES - 多重环境敏感区域 ANM - 主动网络管理 ASHP - 空气源热泵 BEIS - 英国政府商业、能源和工业战略部 CCC - 气候变化委员会 CCUS - 碳捕获、利用和储存 CFD - 差价合约 CFR - 中央上网电价登记册 CHP - 热电联产 CMP - 峰区国家公园碳管理计划 C&I - 商业和工业 CO₂ - 二氧化碳 CO₂e - 二氧化碳当量 CoP - 性能系数 COVID-19 - 冠状病毒大流行(2019 年至今) DCC - 德比郡议会 DEC - 展示能源证书 DECC - 能源与气候变化部 DFES - 配电未来能源情景 DHN - 区域供热网络 DJMWMS - 德比郡和德比市联合市政废物管理战略 DMP - 发展管理政策 DNO - 配电网络运营商 DPS - 动态采购系统 DSO - 配电服务运营商 DWP - 德比郡废物伙伴关系 EfW - 废物能源EMR - 电力市场改革 ENA - 能源网络协会 EPC - 能源绩效证书 ETS - 排放交易系统 EV - 电动汽车 HABS - 热能与建筑战略 HV - 高压 GSHP - 地源热泵 GVA - 总增加值 GW - 吉瓦
黑色微菌落真菌(来自 Arthonio-、Dothideo- 和 Eurotiomycetes 的子囊菌)是自然和人为极端栖息地中耐压力和持久的栖息者。它们表现出缓慢的酵母样或分生生长,不形成专门的生殖结构,并在多层细胞壁中积累黑色素 1,8-二羟基萘 (DHN) 黑色素。要了解黑色真菌如何生活、存活、在矿物基质上定殖以及与光养菌相互作用,需要使用遗传方法来测试这些功能和相互作用。我们选择了 Chaetothyriales 的岩石栖息菌 Knufia petricola 作为开发遗传操作方法的模型。在这里,我们报告了通过更高效的多重 CRISPR/Cas9 扩展遗传工具包的情况,使用基于质粒的系统表达 Cas9 和多个 sgRNA,并实施三个抗性选择标记 genR(遗传霉素/ nptII)、baR(草铵膦/ bar)和 suR(氯嘧磺隆/ sur)。通过替换色素合成必需基因有针对性地整合表达构建体,可以对转化体进行额外的颜色筛选。由于消除了 pks1(黑色素),黑粉色筛选被用于启动子研究,使用 GFP 荧光作为报告基因。由于同时消除了 pks1 和 phs1(类胡萝卜素),黑白筛选可以识别包含两个表达构建体的转化体,以进行共定位或双分子荧光互补 (BiFC) 研究。证实了两种 K. petricola White Collar 直系同源物的共定位和相互作用。确定了两个基因间区域 ( igr1 、 igr2 ),其中可以插入表达构建体而不会引起明显的表型。使用 pNXR-XXX 系列质粒和新的兼容入门质粒可以快速轻松地生成表达构建体,适合在其他真菌中广泛实施。这种遗传工具的多样性为黑真菌基因组编码的基因/蛋白质的表达、功能和调控的机制和非常详细的研究开辟了一个全新的视角。
1ST ADVANTAGE FCU PO BX 2116 NEWPORT NEWS VA 23609 CFW 1ST COMMAND BK PO BX 901041 FORT WORTH TX 76101 FXQ 1ST FINANCIAL FCU 1232 WENTZVILLE PKWY WENTZVILLE MO 63385 FTL 1ST LIBERTY FCU PO BX 5002 GREAT FALLS MT 59403 ESY 1ST NORTHERN CA CU 1111 PINE ST MARTINEZ CA 94553 EUZ 1ST RESOURCE CU 47 W OXMOOR RD BIRMINGHAM AL 35209 DYW 1ST SECURITY BK WA PO BX 97000 LYNNWOOD WA 98046 FTK 1ST UNITED SVCS CU 5901 GIBRALTAR DR PLEASANTON CA 94588 W95 1ST VALLEY CU 401 W SECOND ST SN BERNRDNO CA 92401 K31 20TH CENTURY FOX FCU PO BX 641849 LOS ANGELES CA 90064 GCB 2nd ADVANTAGE FCU 8555 AIRPORT FWY STE 100 N RCHLND HLS TX 76180 GLM 360 EQUIP FIN LLC 300 BEARDSLEY LN STE D201 AUSTIN TX 78746 DJH 360 FCU PO BX 273 WINDSOR LOCKS CT 06096 DBG 4FRONT CU PO BX 795 TRAVERSE CITY MI 49685 FBU 5 STAR贷款 1172 SAN PABLO AVE STE 102 BERKELEY CA 94706 DHN 777 EQUIPMENT FIN LLC 600 BRICKELL AVE FL 19 MIAMI FL 33131 FYD AC AUTOPAY PO BX 40409 DENVER CO 80204 CWX AL FNCL CORP PO BX 11907圣安娜 CA 92711 J68 AL FNCL CORP PO BX 51466 安大略省 CA 91761 J90 AL FNCL CORP PO BX 255128 萨克拉门托 CA 95865 J93 AL FNCL CORP PO BX 28248 弗雷斯诺 CA 93729 J95 A PLUS FCU PO BX 14867 奥斯汀 德克萨斯州78761 AYV A PLUS LOANS 500 3RD ST W SACRAMENTO CA 95605 GCC A/M FNCL PO BX 1474 CLOVIS CA 93613 A94 AAA FCU PO BX 3788 SOUTH BEND IN 46619 CSM AAC CU 177 WILSON AVE NW GRAND RAPIDS MI 49534 GET AAFCU PO BX 619001 MD2100 DFW AIRPORT TX 75261 A90 ABERDEEN FCU PO BX 1495 ABERDEEN SD 57402 EWU ABLE INC 503 COLORADO ST AUSTIN TX 78701 CVD ABNB FCU 830 GREENBRIER CIR CHESAPEAKE VA 23320 CXE ABOUND FCU PO BX 900 RADCLIFF KY 40159 GKB ACADEMY BANK NA PO BX 26458 KANSAS CITY MO 64196 ATF ACCENTRA CU 400 4TH AVE NE AUSTIN MN 55912 BBY ACCEPTANCE LOAN CO INC PO BX 9219 MOBILE AL 36691 ETH ACCESS COMRCL CPTAL LLC 3000 MARCUS AVE STE 3E01 NEW HYDE PARK NY 11042 EZQ ACCESS FINANCE PO BX 492148 LOS ANGELES CA 90049 APS ACCESS/MOBILITY FINANCE INC 3732 MT DIABLO BLVD STE 165 LAFAYETTE CA 94549 CPN ACCION SAN DIEGO 404 EUCLID AVE STE 271 SAN DIEGO CA 92114 FXF ACCLAIM FCU PO BX 29527 GREENSBORO NC 27429 AZE ACE MOTOR ACCEPT CORP 111 CUPPED OAK DR STE F MATHEWS NC 28104 X61 ACE PERSONAL LOANS PO BX 3448 SAN DIMAS CA 91773 BBJ ACF FINCO I LP 560 WHITE PLAINS RD FL 4 TARRYTOWN NY 10591 FKF ACFCU 301 G ST ANTIOCH CA 94509 AJS ACHIEVA CU PO BX 1500 DUNEDIN FL 34697 ATC ACTORS FCU 165 WEST 46TH ST纽约 NY 10036 W11 ADCO CRDT INC PO BX 14550 VAN NUYS CA 91409 AWQ ADDISON AVENUE FCU PO BX 10302 帕洛阿尔托 CA 94303 P37 ADDISON AVENUE FCU PO BX 276181 萨克拉门托 CA 95827 W71 添加FNCL CU PO BX 767 WILMINGTON OH 45177 GFC ADM CU 3735 E WILLIAM STREET RD DECATUR IL 62521 DHE Advance AMERICA 81673 US HIGHWAY 111 STE 5 INDIO CA 92201 DCA Advanced AMERICA 10359 FOLSOM BLVD RNCHO科尔多瓦 CA 95670 DCB ADVANCE AMERICA 5140 FOOTHILLS BLVD STE 180 ROSEVILLE CA 95747 DCC ADVANCE AMERICA 34432 YUCAIPA BLVD STE C YUCAIPA CA 92399 DCD ADVANCE AMERICA 10012 SIERRA AVE FONTANA CA 92335 DCE ADVANCE AMERICA 5054 N BLACKSTONEAVE 102 弗雷斯诺 CA 93710 DCF ADVANCE AMERICA 4555 N PERSHING AVE STE 6 斯托克顿 CA 95207 DCG ADVANCE AMERICA 2900 DELTA FAIR BLVD 安提阿 CA 94509 DCH ADVANCE AMERICA 2544 ARDEN WAY STE B 萨克拉门托 CA 95825 DCJ