季节性太阳能热能储存 (STES) 是清洁供热转型的一个值得关注的选择,因为住宅供暖通常基于化石燃料。本研究 1) 提出了一个综合优化标准,以研究当地环境如何影响 STES 应用的最佳配置规划、技术-经济-环境性能和可行性;2) 考虑到当地环境,确定 STES 与其他可持续供热选项相比的地位;3) 提供全面而透明的展示,强调当地环境在确定 STES 在清洁供热转型中的可行性方面的重要性。采用 TRNSYS 建模工具分析性能,并应用帕累托优化处理多目标优化。四个案例研究的太阳能分数和储存效率分别在 58-67% 和 57 – 69% 之间。与传统供暖系统相比,STES 具有显著的减少二氧化碳排放 (52 – 72%) 的潜力。但STES系统的供热成本(5.4 – 8.7 € -ct/kWh)是传统供热系统的两倍多,四个案例研究的CO 2 减排成本在114 – 368 € /t之间,在寒冷气候区适当减少钻孔数量,在温暖气候区增加太阳能集热器面积有助于提高系统性能。
• STES — 利用物质的热容量来储存热能。• 典型的例子是家用热水箱(加热水 = 储存热能)• 根据温度范围,可以是其他材料(即岩石、金属)• 温差为 25 °C 时水的能量密度 = 105 J/g(29 kWh/m 3 )• STES 优势• 发达的技术(即传统 DHWT)• 具有成本效益 — 如果是水,则储能介质的成本较低• 可以调整功率输出 — 热交换器设计的产物• 可用于大规模长期储存(大型分层水箱)• 储能效率可能很高 — 系统热损失的功能• STES 劣势• 能量密度相对较低(水的通常为 ~29 kWh/m 3 )• 家庭规模的短期储能 — 绝缘功能。
由于太阳能具有季节性,要实现 100% 的太阳能年利用率用于生活热水 (DHW) 生产,只有通过大大增加太阳能系统的集热面积,从而在夏季产生显著的能源盈余。这项模拟研究调查了在南欧温和气候条件下,利用这种盈余促进冬季空间供暖的可能性,以期实现 100% 的总太阳能利用率。优先考虑 DHW 水库,将多余的热量转移到另一个大容量季节性热能储存 (STES) 水库。通过参数研究评估了集热器数量和 STES 水箱容量的最佳配置,以在高太阳能利用率和合理的系统效率之间达成折衷。结果表明,具有 10 m 2 太阳能集热器和 30 m 3 STES 水箱的系统,或者具有 20 m 2 太阳能集热器和 20 m 3 水箱的系统,可实现所选建筑和当地气候条件下所需的太阳能利用率和效率。与文献相比,该策略可以获得更好的效果,并且需要更少的收集器面积和存储体积。
•存储技术之间的竞争(PTX) - Stes具有高度竞争力,容量成本为0.4欧元/千瓦时,水平的热成本低至0.01欧元/千瓦时
要根据商业调查计算 OPH,我们需要每个行业的工作时长。我们使用从短期就业调查 (STES) 中获取的按行业划分的员工工作岗位,然后将其乘以 LFS 中按行业划分的员工平均工作时长。然后,我们使用 LFS 对自雇和无薪家庭工人的工作时长估计值。最后,我们使用 LFS 按工作划分的平均工作时长乘以劳动力工作岗位,计算出英国军队和政府支持的实习生的工作时长。然后,将这些工作时长全部汇总到整个经济中。由于 STES 中的总工作岗位数量较大,因此该方法得出的总工作时长高于 LFS 指标。有关类似工作指标的更深入比较,请参阅我们的《英国工作岗位估计值对账》文章
背景能源过渡需要大量投资。根据国际能源机构(IEA)(IEA)1的“净零排放”(NZE)方案1,该场景是最低或没有过冲的情况,并且对负面排放技术的依赖程度有限,对“清洁”能源过渡的年度投资必须超过双倍,到达2030年4.2亿美元。但是,某些能源和技术的作用应该细微。特别需要考虑,或者对1.5°C目标和全球生物多样性保护目标构成了太大威胁。本文档讨论了电力部门过渡中储能的潜力。这是一系列事实表的一部分,旨在指导希望为快速,公平的能源过渡做出贡献的财务参与者的决策。基于大多数的可变能源(例如风能和太阳能)的新的可持续电力系统需要储能容量。对于每小时和每日波动(短期存储 - Stes)以及每月和季节性的时间表(长期储能 - LTES)都是必要的。关键元素 - Stes
向碳中和能源系统的过渡需要大量安装可再生能源和经济上可行的能源储存解决方案。本研究通过优化满足社区热电需求的能源系统的设计和控制策略来解决这些挑战。所提出的系统将太阳能和风能与能源储存相结合,包括季节性热能储存 (STES) 和电池,并通过热泵耦合。这种方法提高了自给自足能力并有效缓解季节性不匹配。为了模拟 STES 系统中储存器和地面之间的热传递,我们采用了多节点集中参数方法。优化问题被表述为周期最优控制问题,然后将其转录为非线性规划问题。为了降低计算复杂性,我们应用平均法,这大大降低了解决问题所需的工作量。我们将这种方法应用于一个案例研究,其中经济优化的配置预计 30 年内每个家庭的供热和电力总能源成本约为 75 欧元/月。这项研究证明了在现实场景中设计经济可行的自主能源社区的可行性,并为设计系统组件和控制策略提供了一个全面的优化框架。
这项研究研究了云计算和移动技术作为营销策略对创新,小型旅游企业(Stes)的业务增长的影响。移动商务被视为下一代,电子商务是指通过手机或个人数字助手(PDA)等移动设备(PDA)的任何直接或间接交易。移动技术的最重要特征是移动性和可移植性。能够通过无线网络,各种设备在移动中普遍访问服务。这项研究强调了被抛弃的业务风险,并带来了当代研究差距,企业频繁地参与移动技术和创新营销策略。实证主义范式有针对性的人口是南部非洲边境国家的球员。数据分析利用了SMARTPL,测试的CFA,模型拟合,可靠性和有效性,路径建模和假设。Raosoft计算器用于计算样本量。计算认为,在南部非洲旅游服务协会(SATSA)正式注册的大约350个Stes人口,错误的5%差距,90%的置信区间和建议分配50%,并返回了184名受访者的最低样本量。调查结果揭示了交易可以是业务应用程序的业务(针对其他公司,业务针对消费者应用程序(针对最终客户,例如基于SMS/ MMS)电子目录的广告,涉及小型旅游企业在区域和全球层面提供的网络。关键字:云计算,创新,移动技术,旅游企业,营销策略,业务增长简介
编号554 Ormat Nevada Inc 6140 Plumas St Reno NV 89519 US 131876133 676 Keith Thomas Elliott 16058 Essex Point Cir Point Cir锚定AK 99516 US 1308520183 378 NORTE GEOTHMAL LLC 701 S CARSON SET SET SET ST StES STET STET STET STET STET STET STET STET ST StES STET STET STET STET STET STET STET ST StES uss STET STET ST ST ST置937934662 776 Zanskar Geothermal&Minerals Inc Inc 90 S 400 W Ste 410 Salt Lake City UT 84101 US 208924387 883 TLS地热公司62 William ST FL 8纽约纽约纽约市10005 US 2617059142 FLH 10005 3559582916 37 G2 Land Services Inc 260 La Rue France Ste 100 LAFAYETTE LA 70508 US 60032230 501 INGIS H2 Energy Inc 10402 Valley Forge Forge Dr Houston TX 77042 US 1100310962 794 ORMAT NEVADA IN NEVADA INNERRA INC 6884 SIERRA pkkwy RENO NV 89511 US NV YERO NVY.NV YYO NVY nvy nvy nvy reno FLHN 2 LLC 910 LOUISIANA ST STE 4400 HOUSTON TX 77002 US 2338585756 39 BUFFALO RIVER MINERALS LLC 8 THE GRN STE 8522 DOVER DE 19901 US 2944986483 280 IVENERGY ENERGY TRANSITION LLC 1 S WACKER DRIVE STE 1800 CHICAGO IL 60606 US 690011031 467 400C ENERGY INC 1550 WEWATTA St Denver Co 80202 US 3301026618 517 Rodatherm Energy Corp 50 W百老汇Ste 300盐湖城UT 94101 US 1212339985 576 WHITTEMER Group 13398 Crest Valley Dr Reno NV 89511 US 2853040838 Housillera Llc 9302 llam 77 t. 1536357556 609 K3 LLC 3 Greenway PLZ Ste 1360休斯顿TX 77256 US 2283409169 654 Raser Power Systems LLC 15 W South Temple Ste 1900 STE 1900 SAT SAT 1900 SALT LAKE CITY UT 84101 US 3359126016
根据美国心脏协会(Kolansky,2009年,急性冠状动脉综合征(ACS),急性冠状动脉综合征(ACS)是美国发病率和死亡率的非常普遍的原因,估计每年150万个住院和成本超过1500亿美元。ACS包括不稳定的心绞痛,非ST段抬高心肌梗塞(NSTEMI)和ST段升高心肌梗塞(STEMI)。急性心肌梗死的发病机理涉及动脉粥样硬化斑块的破裂或侵蚀(Arbustini等,1999),而Nstemi发生在癌症冠状动脉的部分闭塞的环境中(Bhat等,2016)。相比之下,STEMI是由罪魁祸首冠状动脉完全阻塞引起的。因此,STEMI更有症状,疾病进展更快,死亡率比NSTEMI更高(Rodríguez-Padial等,2021; Meyers等,2021)。因此,STEMI是具有高患病率和死亡率的主要心血管疾病之一(Benjamin等,2018),对STEMI的及时诊断对于通过迅速治疗降低突然死亡的风险至关重要(Murray等人,2015年)。冠状动脉造影(CAG)是STEMI的金标准诊断方法(Wu等,2022)。经皮冠状动脉干预(PCI)是一种有效的治疗方法,可限制心肌梗死后的梗塞大小,并降低并发症和心力衰竭的风险(Mehta等,2010; Bulluck等,2016)。在紧急治疗方案中,非侵入性心电图是最具成本效益和不可替代的方法,可以进行连续和远程监测(Siontis等,2021)。此外,用作辅助诊断工具的生物标志物,心脏成像技术和心电图方法在诊断心肌梗死方面起着至关重要的作用(Thygesen等,2012)。连续的ECG监控提供了有用的预后信息并确定再灌注或重钉状态(Thygesen等,2018)。因此,对于救护车或医院中可疑患者而言,这是重要的诊断步骤。此外,可以使用12个铅ECG更好地理解MI的发病机理,并准确地确定闭塞性冠状动脉和心肌梗塞的位置。特定的ECG引线可以反映心脏的电活动的各个位置,并根据心肌坏死区域区分不同类型的MI(Meek和Morris,2002)。例如,铅V1,V2,V3和V4中的ST段升高(Stes)建议前壁心肌梗塞(AMI),而SteS in II,III和AVF中的SteS建议下壁心肌梗死(IMI)。考虑到这些因素,12导管的ECG是用于诊断ACS的标准诊断工具。在临床环境中,除了STEMI和NSTEMI之间的区别外,STEMI患者的ECG需要快速准确的解释。但是,从ECG图像中解释STEMI对救护车的医护人员来说是挑战的,