1 KTH 皇家理工学院蛋白质科学系,Roslagstullsbacken 21, 114 17 斯德哥尔摩,瑞典; haozhong@kth.se(高清); jiezha@kth.se (JZ) 2 乌普萨拉大学免疫学、遗传学和病理学系,Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala,瑞典; tianqi.xu@igp.uu.se(德克萨斯州); vladimir.tolmachev@igp.uu.se (VT); maryam.oroujeni@igp.uu.se(密苏里州); anzhelika.vorobyeva@igp.uu.se (AV) 3 肿瘤治疗学研究中心,化学与应用生物医学科学研究所,托木斯克理工大学,634050 托木斯克,俄罗斯; anna.orlova@ilk.uu.se 4 乌普萨拉大学药物化学系,Dag Hammarskjölds väg 14C, 751 23 Uppsala,瑞典 * 通讯作者:torbjorn@kth.se;电话:+46-(0)8-790-9627 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
scilifelab成立于2010年,是在四所建立大学(KTH,KI,SU和UU)之间在斯德哥尔摩和Uppsala的战略和协作生活科学研究工作,并得到了政府(SFO)的战略研究资金的支持。2014年,Scilifelab被政府任命为国家生命科学研究基础设施,并专门提供资金,以使全国范围内的基础设施可访问。 2020年,Scilifelab&Wallenberg国家数据驱动生命科学计划(DDLS)启动了。 这项全国12年的研究计划涉及11个合作伙伴组织,全国和国际合作者,瑞典生命科学界,工业界,医疗保健以及整个社会中的其他利益相关者,由Knut和Alice Wallenberg Foundation慷慨捐赠,资助31亿SEK。2014年,Scilifelab被政府任命为国家生命科学研究基础设施,并专门提供资金,以使全国范围内的基础设施可访问。2020年,Scilifelab&Wallenberg国家数据驱动生命科学计划(DDLS)启动了。这项全国12年的研究计划涉及11个合作伙伴组织,全国和国际合作者,瑞典生命科学界,工业界,医疗保健以及整个社会中的其他利益相关者,由Knut和Alice Wallenberg Foundation慷慨捐赠,资助31亿SEK。
2016年11月 - 2020年1月,维也纳医科大学,奥地利,奥地利组织式gmbh,维也纳,奥地利的奥地利博士学位,医学信息学,生物统计学和复杂系统GPA:1.18规模1(优秀)至5(不足)的(不足)论文标题:使用组织和核心的自动化群体和分类的链接:伊莎贝拉·埃林格(Isabella Ellinger)教授(Meduni Vienna),鲁珀特·埃克(Rupert Ecker)博士(Tissuegnostics GmbH),由MarieSkłodowska-Curie Actions资助,项目编号。675228 (Link) Oct 2017 - June 2018 KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden Visiting Researcher at Department of Biomedical Engineering and Health Systems Research area: Developing Algorithms for Histological Image Segmentation and Classification Based on Deep Neural Networks Supervisors: Dr. Chunliang Wang, Prof. Ӧrjan Smedby Sep 2014 - Sep 2016 KTH Royal Institute of Technology斯德哥尔摩,瑞典硕士/医学工程GPA:4.39 / 5.00生物医学工程和卫生系统部门主题论文标题:“使用机器学习技术的结构性大脑MRI分割”(链接),主管:Chunliang Wang Dr. 2009 - 2012年3月,2012年3月,伊朗科学和技术大学,/电气工程 - 生物电GPA:17.36 / 20.00硕士论文标题:“通过超声波确定水果的质量”,主管:Hamid Behnam教授2004年9月 - 2009年9月2009年伊朗科学与技术大学,伊朗,伊朗B.Sc./电气工程 - 控制GPA:15.15 / 20.00(最后三年GPA:16.56 / 20.00)学士学位论文标题:“汽车大灯自动监管系统的设计与实施”,主管:Jahed Motlagh < / div> < / div>
1 悉尼科技大学数字社会教育研究中心和 TD 学院,澳大利亚悉尼,2 瑞典斯德哥尔摩 KTH 数字未来,3 伦敦大学学院 UCL 知识实验室,英国伦敦,4 南澳大利亚大学学习未来,澳大利亚阿德莱德,5 昆士兰大学教育学院/教学与学习创新研究所,澳大利亚布里斯班,6 开放大学教育技术研究所,英国米尔顿凯恩斯,7 迪肯大学迪肯学习未来,澳大利亚墨尔本,8 昆士兰科技大学创意产业、教育与社会公正学院,澳大利亚布里斯班,9 曼彻斯特大学曼彻斯特教育学院,英国曼彻斯特,10 剑桥大学教育学院,英国剑桥
首先,我要感谢我的导师 Herbert Henkel (KTH) 和 Olle Selinus (SGU) 的鼓励、支持和许多富有成效的讨论。感谢 Matthew Ward (WPI) 在数据可视化领域的指导。多年来,我的众多同事都为愉快的研究氛围做出了贡献。我特别感谢土地和水资源工程系的热情接待。此外,还要感谢 Joanne Fernlund 对论文格式的帮助。这项研究由瑞典地质调查局 (SGU) 的项目资助。还要感谢 Knut 和 Alice Wallenbergs 基金以及 Ragnar 和 Astrid Signeuls 基金对我在伍斯特理工学院 (WPI) 进行研究访问和参加国际会议的资金支持。最后,我要感谢我的家人,他们一直是我无尽的灵感源泉。Katrin Grünfeld 斯德哥尔摩,2005 年 4 月
英国英国牛津大学亚历山德罗·阿巴特大学,法国Alessandro Astolfi帝国学院和Univ。巴西UFRGS,比利时卢旺大学,弗朗西·布兰奇尼大学,意大利意大利乌迪恩大学,法国,阿莱斯德罗·博洛斯科大学,意大利瓦伦蒂纳·布雷斯蒂娜·布雷斯基·布雷斯基·埃因德·埃因德尔大学,荷兰荷兰塞浦路斯大学塞浦路斯大学塞浦路斯大学塞浦路斯大学的S -Ming Cao大学荷兰理工学院 Samuel Coogan 美国佐治亚理工学院 Andrea Cristofaro Sapienza 意大利罗马大学 Jamal Daafouz 法国洛林大学 Denis Efimov 法国里尔国家信息与自动化研究所 Farhad Farokhi 澳大利亚墨尔本大学 Francesco Ferrante 意大利佩鲁贾大学 Antonella Ferrara 法国帕维亚大学 Giancarlo Ferrari-Trecate 瑞士洛桑联邦理工学院 Mirko Fiacchini 法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 CNRS Rolf Findeisen 德国达姆施塔特工业大学 Marcelo Fragoso LNCC / MCT 巴西 Giulia Giordano 意大利特伦托大学 Antoine Girard L2S 法国 Rafal Goebel 美国芝加哥洛约拉大学 Alexandre Goldsztejn 法国南特中央理工大学 LS2N Christoforos N. Hadjicostis 塞浦路斯大学
个人简介 作为柏林赫蒂学院的研究员和博士生,我的研究重点是行业耦合和可变可再生能源背景下的灵活电力需求的经济学。在我于 2022 年 1 月提交的论文中,我探讨了热泵和氢电解器对风能和太阳能批发市场价值的作用,以及批发和平衡市场中总电力需求的当前价格弹性。我正在共同开发开源电力市场模型 EMMA,并应用统计方法进行因果推断。我于 2022 年 1 月提交了博士论文。此前,我是能源服务公司 Digital Energy Solutions 的数据科学家。我在亚琛工业大学和斯德哥尔摩皇家理工学院学习工程和经济学。
1 KTH 皇家理工学院蛋白质科学系,Roslagstullsbacken 21, 114 17 斯德哥尔摩,瑞典; haozhong@kth.se(高清); wenyin@kth.se (WY); slindbo@kth.se (SL); haoliu2@kth.se (HL); sophia@kth.se (SH) 2 肿瘤学和病理学系,Barngatan 4,隆德大学,222 42 隆德,瑞典; mohamed.altai@med.lu.se 3 免疫学、遗传学和病理学系,Dag Hammarskjölds väg 20,乌普萨拉大学,751 85 乌普萨拉,瑞典; javad.garousi@igp.uu.se (JG); tianqi.xu@igp.uu.se(德克萨斯州); vladimir.tolmachev@igp.uu.se (VT) 4 药物化学系,达格·哈马舍尔兹街 14C;乌普萨拉大学,751 23 乌普萨拉,瑞典;anna.orlova@ilk.uu.se 5 肿瘤治疗学研究中心,托木斯克理工大学化学与应用生物医学科学研究院,634050 托木斯克,俄罗斯* 通讯地址:torbjorn@kth.se;电话:+ 46-(0)8-790-9627 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
审稿人 Eva Alfredsson(瑞典皇家理工学院);Garrette Clark(联合国环境规划署);Adriana Zacarias Farah(联合国环境规划署);Sumaya Yusuf Hasan(巴林阿拉伯海湾大学);Andries Hof(荷兰环境评估署,荷兰);Hui Jing(中国能源基金会,中国);Takeshi Kuramochi(德国新气候政策与全球可持续性研究所);Sylvia Lorek(德国可持续欧洲研究所);Lucie Middlemiss(英国利兹大学);Oksana Mont(瑞典隆德大学国际工业环境经济研究所);Marja Salo(德国热或冷研究所);Yuli Shan(荷兰格罗宁根大学,荷兰);Steven Stone(联合国环境规划署);Vanessa Timmer(加拿大一个地球倡议协会);Elisa Tonda
本研究介绍了 Power-to-X 工艺中电解设施集成对电网的影响。新颖的模拟设置结合了高分辨率电网优化模型和碱性水电解的详细调度模型。通过设置不同的电解设施安装容量和生产策略,研究了德国北部电力线的利用率和拥堵情况。对于高达 300 MW(~50 ktH 2 /a)的电解容量,可以观察到对电网的局部影响,而更高的容量会造成超区域影响。因此,影响被定义为偏离平均线路利用率 5% 以上。此外,最小线路拥堵被确定为与电解设施的每日约束生产策略相一致。我们的结果表明,综合电网设施运行的良好折衷方案可以最大限度地降低生产成本,并减少对电网的影响。