模拟是一种技术,通过计算机程序以数学方式表示物理系统以解决问题。过去 20 年来,计算速度和软件质量的进步使飞行模拟在建模飞行环境方面特别有效,现在它已成为民用、军用、制造和研究领域航空领域不可或缺的一部分。航空标准建议在飞行控制系统 (FCS) 开发期间进行有人驾驶模拟。至少应完成以下模拟:(a) 在硬件可用之前使用 FCS 的计算机模拟进行有人驾驶模拟,以及 (b) 在首次飞行之前使用实际 FCS 硬件进行有人驾驶模拟 [1]。与飞行环境相比,模拟可以对调查条件进行严密控制,并允许按需提供特定的飞行情况,其中一些情况是罕见或危险的。与使用飞机进行这些活动相比,模拟不会造成污染、噪音或其他干扰。除了最简单的飞机外,飞行模拟的成本也远低于使用飞机本身。最后,模拟器可以在白天和夜晚以密集的运行速度使用,并且可以执行其数据库中包含的任何练习或功能,而不受地点、天气、一天中的时间或一年中的季节的影响。随着航空电子系统、先进的驾驶舱控制、先进的驾驶舱显示器、电传操纵技术等的快速发展,从概念到认证的快速转变是成功的飞机开发项目的基本要求。使用
FCCLA STAR 活动整合:教学和培训 相关 STAR 活动: 职业调查 人际沟通 求职面试 对 FCS 教育说“是” 学习目标:本课程旨在利用教学和培训 FCCLA STAR 活动中的资源,帮助学生调查教育和培训途径中的职业。如果学生决定将其用于竞赛,请添加“额外”STAR 活动要求。如果学生在作业中表现良好,请鼓励他们参加竞赛。 国家 FCS 标准: 1.0 职业、社区和家庭关系 2.0 消费者和家庭资源 4.0 教育和早期儿童 5.0 设施和物业管理 13.0 人际沟通 所需材料: 职业探索和自我评估总结页面说明 跟踪反思总结说明(2 级和 3 级)
A.背景IFC(世界银行集团的成员)是最大的全球发展机构,该机构针对新兴市场的私营部门。我们在100多个国家 /地区工作,利用我们的资本,专业知识和影响力在发展中国家创造市场和机会。在2020财政年度,我们在发展中国家向私营公司和金融机构投资了220亿美元,利用私营部门的权力来消除极端贫困并提高共同的繁荣。有关更多信息,请访问www.ifc.org。FCS非洲主持非洲脆弱性计划(AFI)和强制流离失所(FDP)计划。AFI是一项为期5年的咨询/上游计划,旨在支持32个脆弱非洲国家的私营部门发展。AFI旨在使更多的私营部门投资在业务成本很高,当今许多运营挑战抑制私营部门活动的市场。它旨在支持IFC在脆弱和受冲突的情况下(FCS)实现其资本增加承诺。AFI已开发出一种特定的方法来识别FCS国家 /地区的高潜在业务或“地方冠军”,以支持IFC与国内私营部门的参与。FDP计划旨在实现强行流离失所者(FDP)和肯尼亚,埃塞俄比亚,苏丹,埃及和乌干达的寄宿社区的经济生计的可持续发展。它通过加强私营部门的活动并提供在难民托管领域的优惠融资支持的投资来解决这一目标,以解决市场差距并建立使寄宿社区和FDP/难民都受益的机会。
在整个农业食品价值链中的利益相关者正在采取行动,以减少温室气体排放并获得净零。例如,加拿大净零农业食品(CANZA)的加拿大联盟成立于2023年,旨在支持飞行员,项目和可扩展创新,“到2050年,从加拿大的农业食品领域中删除150吨排放”(Canza,2023年)。CANZA支持了诸如“种植零零食品系统:加拿大气候智能农业食品产品的开源框架”,其中包括一种用于GHG会计的测量方法(Deloitte&Canza,2024年)。气候解决方案的农民(FCS)是由生产者领导的国家联盟,旨在支持该行业过渡到低排放,高弹性实践。FCS与全国各地的农场组织和土著合作伙伴合作,提供农场弹性指导计划,为氮管理,放牧系统和覆盖种植领域的农民提供实用的教育和指导。
性能指标引擎特定功率W/kg 158 1000 1000发电机组包括柴油发动机和交流发电机燃料存储系统特定能量kWh/kg 8.4 6.0 6.0 CAT C175-16,C175-20,C175-20 ESS ESS ESS WH/kg 200 200可能需要加固的燃料电池系统Btms w/kg w/kg gg gg w/kg gg gg w/kg kg gg 123 123,000年6月6日,00千kg (柴油)或生命周期(FCS)H 20,000 25,000 25,000 TBO:大修成本之间的时间指标4级或fcs $/kW 250 323 60 20%的4个修改引擎大修的津贴 Maintenance $/MWh 5.3 8.3 8.3 Reported as O&M, Includes SCR catalyst replacement Drivetrain Components Alternator $/kW 59 Included in Genset Rectifier $/kW 90 DC Link $/kW 1.5 DC-DC Converter $/kW 75 75 Need 2 for 2-WD drivetrain Inverter $/kW 75 75 75 Need 2 for 2-WD drivetrain AC Motor $/kW 120 120 120 120对于2-WD传动系统变速箱$/kW 70 70 70需要2对2-WD传动系统功率调节$/kW 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6.25 5 3润滑$/kg $/kg/kg $/kg/kg/kg/kg 0.49报告为o&m,燃料成本量为5%的燃料成本(urea y 0.1%),5%的燃料(urea and oe y 5.18)参数经济寿命年15 15 15挽救价值的标价价格%23 23 23 23 23 23 FCS的零救助值和电池内部收益率(IRR)%7 7 7 7 7 7通货膨胀%2 2 2 2安装成本乘数1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 30%安装附加费
摘要:优化调度是混合能源系统 (HES) 优化的一个主要问题。由于可再生能源技术的资本成本高昂,高效且有效的调度模型至关重要,该模型能够以最低净现值成本 (NPC) 满足负载需求。多种能源混合优化 (HOMER) 软件固有的调度算法、循环充电 (CC) 和负载跟踪 (LF) 对于建模和优化 HES 非常有用。在这些控制策略中,在每个时间步骤使用燃料电池系统 (FC) 或电池储能系统 (BES) 的决定都是基于最低成本选择。此外,FC 与 BES 同时运行会降低 FC 的运行效率。这些缺陷会影响 HES 的优化设计。本研究介绍了一种调度算法,该算法专门设计用于通过最大限度地利用 FC 而不是 HES 的其他组件来最小化 NPC。该框架解决了原生 HOMER 调度算法的调度缺陷。 MATLAB 版本 2021a,Mathworks Inc.,美国马萨诸塞州纳蒂克 HOMER 软件中的 Link 功能用于实现所提出的调度 (PD) 算法。结果表明,与 CC 和 LF 控制调度策略相比,PD 可节省 4% 的成本。此外,FC 约占 HES 总发电量的 23.7%,高于 CC (18.2%) 和 LF (18.6%)。开发的模型在优化 HES 以实现最小 NPC 和高效能源管理时可为工程师和利益相关者带来益处。
系统最大输出功率 [kW] FC 和充电电池组合的最大输出功率。 FC 系统额定功率输出 [kW] FC 系统的额定功率输出(净输出)。 室外空气温度 [℃] 使用产品时的室外空气温度。 耐久性 [10,000 小时] 产品所需的耐久性。
摘要 - 相对于快速充电站(FCS)系统,对重型卡车的电池交换站(BSS)的优势和缺点知之甚少。本研究评估了电动重型卡车的这两种充电机制,旨在比较系统的效率并确定每种选项的最佳设计。开发了一种模型来解决充电网络中BSS的计划和操作,将电池内电池视为各种服务的资产。我们评估绩效指标,包括运输效率和电池利用效率。我们的评估表明,与快速充电相比,BSS通过降低车辆的停机时间大大提高了运输效率,但可能需要更多的电池。BSS具有中型电池的BSS可提高运输效率在时间和人工方面。FCS依靠卡车需要更大的电池以补偿延长充电时间。要了解这两个指标之间的权衡,在不同的情况下进行了成本效益分析,涉及电池价格和人工成本的潜在变化。此外,BSS还显示了通过能源套利和网格辅助服务来减少大量CO 2排放的潜力。这些发现强调了将BS集成到未来的电动卡车充电网络并采用碳感知的操作框架的重要性。
这些是亚马逊开发的一些主要设施类型:实用中心(FCS):存储库存和处理客户订单的大量设施。他们携带大量产品库存;操作用于采摘,包装和运输物品的高级机器人和自动化系统;并管理大量容量。分类中心:从FCS接收包裹,通过运输目的地来组织它们的效果运输,并通过更快的路由到交付站或第三方载体来启用同一天和第二天的交货。送货站:在将包装交付给客户之前,在亚马逊供应链中的最终停止。他们从分类中心收到包裹,并专注于向房屋和企业的“最后一英里”交付。机器人实用中心:配备了亚马逊机器人技术来提高其效率的专业中心。他们利用机器人将商品货架带到工人身上,并专注于高速订单处理,并减少了对手动劳动的依赖。过去几年中,亚马逊量达到的业务量增加,尤其是在大流行之后,有4个增加了其交付基础设施。在2024年,亚马逊计划在全国范围内开发至少170个新的分销设施,其中包括103个包裹送货站和21个小型装满中心。5
• 生产:水分解 - 电解(高温和低温)、PEC、STCH、生物质/生物 • 基础设施:材料、交付、组件和系统 • 存储:基于材料的载体、储罐、液体 • 燃料电池:材料、组件、系统、可逆燃料电池 • 系统开发与集成:技术加速包括混合/电网集成、新市场、重型、储能、制造工业应用(例如钢铁)安全、规范、标准、劳动力发展