Wallenberg AI,自治系统和软件计划(WASP)的资金总共有62亿瑞典克朗,致力于研发,以将瑞典定位为领先的AI研究国家。这将包括检查600名博士生,与80多个组织建立至少80个研究小组的组织合作。该计划与Chalmers技术大学,LinköpingUniversity,Lund University,KTH Royal Technology和Umeå大学在内的合作伙伴合作
抗体工程的矮个教授和瑞典皇家理工学院的指导进化。他的研究和教育都集中在新型生物制剂作为疗法的发展以及新颖的生产方法上。特别是重点是用于新型治愈基因疗法及其可扩展生物生产的蛋白质和细胞系工程方法。他的本科培训是在KTH和悉尼大学(澳大利亚)的化学工程学(民用琼尔),生物技术和计算机科学。他回到瑞典获得了博士学位论文,该论文详细介绍了抗体生成和表征的生物信息和组合实验方法,该方法在Wallenberg资助的人类蛋白质图集(HPA)中实施。他目前是Genenova的总监,Genenova是Precision Health的创新环境,重点是创新平台,旨在降低基因治疗的制造成本100倍。在这个计划中,约翰(Johan)收集了9个跨学科组织,这些组织从传统的重工业阿尔法·拉瓦尔(Alfa Laval),自动化公司生物植物,神经科学家和数学家到阿斯利康(Astrazeneca)和药物开发专家。Johan一直是HPA的成员和Co-PI,旨在在不同的器官和疾病状况中分类所有人类蛋白,自2003年开始。他有超过19000种引用,并在高质量期刊(包括自然方法,核酸研究,细胞报告和科学)中发表了50多篇经过同行评审的论文。
Osemosys是一种综合评估和能源计划工具,可执行长期能源系统计划和投资优化。它决定了长期建模期间最具成本效益的能源系统配置。为了进行电力,Osemosys优化了发电和存储工厂的能力,如果需要,还可以计划最佳的最终用途电气化,以及如何将其输入总的电力需求。该模型的一种变体Osemosys Global是专门设计的,旨在评估跨境功率互连和区域电源池集成的经济学。
•Marisa - Saabkockums的海洋M°Artenlager的感知和导航研究平台•意识到导航 - 内省的野外机器人Martinmagnusson,obinmagnusson,orebrioniversitet•基于GNSS的定位panagiotispapapadimitratos•robii forofiwiew, jounirantakokko,FOI•爱立信的无线电点系统(RDS)Clarag´omezbl´azquez/Robertocastrosundin,爱立信15:00咖啡休息15:20 II
OSeMOSYS 由 KTH 开发,是一种综合评估和能源规划工具,可执行长期能源系统规划和投资优化。它确定长期建模期间最具成本效益的能源系统配置。对于电力,OSeMOSYS 优化了发电厂和储能厂的容量,如果需要,还可以规划最佳终端电气化及其如何满足总电力需求。该模型的一个变体 OSeMOSYS Global 专门用于评估跨境电力互连和区域电力池整合的经济性。
基于参考文献:•Gradl,P。,Brandsmeier,W.,Calvert,M。等,“添加剂制造概述:推进应用程序,设计和经验教训。 演示,” M17-6434。 12月1日(2017年)。 •ASTM委员会F42关于添加剂制造技术。 添加剂制造技术的标准术语ASTM标准:F2792-12A。 (2012)。 •Gradl,P.R.,Greene,S.E.,Protz,C.,Bullard,B.,Buzzell,J.,Garcia,C.,Wood,J.,Osborne,R.,Hulka,J。和Cooper,K.G.,2018。 液体火箭发动机燃烧设备的添加剂制造:过程开发和热火测试结果的摘要。 在2018年联合推进会议上(第4625页)。 •Ek,K。,“添加剂制成的金属”,科学硕士论文,KTH皇家理工学院(2014年)。基于参考文献:•Gradl,P。,Brandsmeier,W.,Calvert,M。等,“添加剂制造概述:推进应用程序,设计和经验教训。演示,” M17-6434。12月1日(2017年)。•ASTM委员会F42关于添加剂制造技术。添加剂制造技术的标准术语ASTM标准:F2792-12A。(2012)。•Gradl,P.R.,Greene,S.E.,Protz,C.,Bullard,B.,Buzzell,J.,Garcia,C.,Wood,J.,Osborne,R.,Hulka,J。和Cooper,K.G.,2018。液体火箭发动机燃烧设备的添加剂制造:过程开发和热火测试结果的摘要。在2018年联合推进会议上(第4625页)。•Ek,K。,“添加剂制成的金属”,科学硕士论文,KTH皇家理工学院(2014年)。
我们最诚挚的感谢是斯堪尼亚的导师 Kent R Johansson。作为基于模型的定义实施背后的推动力,Kent 不仅使我们的工作成为可能,还贡献了重要的知识和见解。感谢您允许我们以自己的方式寻找斯堪尼亚的关键人员,并让我们参加开发会议。我们还要感谢斯堪尼亚的更多人、我们的参考小组以及参与访谈和讨论的每个人。感谢您抽出时间与我们交流,并如此坦诚和乐于助人,才有了这篇论文。最后,我们要感谢 KTH 的导师 Jens Hemphälä,感谢他在论文撰写过程中提供的帮助和贡献。
• Claude Bernard Lyon 1 • Delft University of Technology • Eindhoven University of Technology • ESPCI Paris • Foundation for Research and Technology-Hellas • Ghent University • IFREMER • JOANNEUM RESEARCH • KTH • Maastricht University • Montanuniversität Leoben • National Technical University of Athens • NTNU • Polymer Competence Center Leoben • Radboud University Nijmegen • Shanghai Jiao Tong大学•四川大学•西南金融与经济学大学•爱丁堡大学•萨瓦•大学蒙特·布兰克大学•博洛尼亚大学•博洛尼亚大学•克里特大学•克里特大学•诺丁汉大学•诺丁汉大学•诺丁汉大学•牛津大学•牛津大学•牛津大学•帕特拉斯大学•帕特拉斯大学•帕特拉斯大学
停电、电网故障和可再生能源都是固定式储能装置有用的例子。在这篇硕士论文中,我们研究了两种固定式电化学储能装置:排气调节式铅酸电池 (VRLA) 和磷酸铁锂电池 (LFP),以找出在固定用途中更有益的装置。在技术经济调查中,我们针对大量电网服务研究了这些技术。储能每交付 kWh 的成本是比较的基础,该成本是使用电池退化数据计算得出的,这些数据与 C 速率、SoC、DoD、温度、存储时间和循环频率有关,以估计日历和循环老化。建模表明,这两种选择都不是最佳选择,尽管 LFP 是用途更广的替代方案。对于要求低于 1 次循环/天、温度低于 30°C、项目寿命较短以及使用超过 80% EoL 的储能装置的应用,VRLA 电池可能是一种更具成本效益的替代方案。在相同的 C 速率下,VRLA 的投资成本较低。忽略成本项目将降低 VRLA 成为最便宜技术的可能性。从可持续性的角度来看,LFP 在几乎所有情况下都是能耗和 CO 2 密集度较低的技术,但可回收性明显有利于 VRLA。关键词铅酸、磷酸铁锂、固定式储能、技术经济分析作者 Fredrik Persson 联系方式:fredripe@kth.se 主管 Magnus Berg,Vattenfall AB Fredrik Kanth,Boliden AB Linn Arnerlöf,Boliden AB 考官 Göran Lindbergh 教授,KTH 皇家理工学院化学工程系考试日期 2020 年 6 月 11 日硕士论文分子科学与技术硕士课程 KTH 皇家理工学院© Fredrik Persson,2020