摘要:从昆虫,植物,煤炭和Ocher等自然来源提取的合成染料由于其优势比天然染料而变得普遍。但是,他们的产量导致了环境污染的增加,尤其是在地下水中。合成染料受到的地下水污染是通过对流,分散和延迟发生的。本综述旨在强调合成染料对地下水的环境影响,阐明染料运输的机制,并提出有效的策略来监测和减轻污染。Urban径流将染料从屋顶,停车场和道路等表面带入雨水系统中,而农业径流则将染料从土壤调节剂,肥料和种子涂料等产品中运输到水体中。在地下水中,染料通过对流,分散和延迟在含水层中移动,所有这些都受地下水流量和地质条件的影响。对流过程涉及携带溶解染料的地下水的批量运动,而分散剂会导致染料随时间和距离散布和稀释。延迟,涉及染料分子在土壤颗粒上的吸附,减慢染料运动,延长其在地下水中的存在。了解地下水中合成染料的来源,分布和运动对于制定保护水资源并减少环境和健康影响的策略至关重要。在工业和家庭活动中广泛使用染料需要全面的监测和管理,以确保可持续的地下水质量。
气温升高、天气事件日趋严重、水文干旱、持续的环境恶化和能源危机等显著的气候变化促使人们采取行动,减轻经济体依赖进口不可再生能源所造成的威胁。欧盟已制定雄心勃勃的目标,以尽量减少人类活动的影响。此外,东欧的不稳定局势促使并动员欧洲国家投资清洁技术和可再生能源。欧洲绿色协议1作为一份战略文件,旨在让欧洲经济占据优势并确保能源独立,从而促进摆脱不可再生能源并实现气候中和。2023年11月生效的欧洲可再生能源指令规定,到2030年,可再生能源(RES)在欧盟能源消费中的使用率要达到42.5%(根据RED III)。不过,欧洲国家预计将争取达到45%的RES份额。根据能源论坛 2 撰写的《了解可再生能源目标》报告,这意味着对于波兰来说,可再生能源 (RES) 占整个经济的 31.5%。据估计,波兰的潜力要大得多。然而,为了实现比欧盟定义的更雄心勃勃的目标,我们必须改变我们的内部条件。
阿尔巴尼亚电力系统以水电为主,总装机容量为 2,493 兆瓦,占全国装机容量的 95%。水电装机容量主要包括大型水电站(即规模超过 10 兆瓦),共计 2,168 兆瓦,小型水电站共计 325 兆瓦 1 。该国拥有一座 98 兆瓦的化石燃料火力发电厂,占总装机容量的 4%,自 2011 年建成以来因冷却系统故障而未投入使用。其余 1%(23 兆瓦)的装机容量包括小型(即每个不到 2 兆瓦)太阳能光伏 (PV) 电站。近年来,由于电力部门过度依赖水电和年降水量,阿尔巴尼亚的国内电力生产一直波动。
本研究侧重于智能电网技术,旨在了解如何整合可再生能源技术、储能技术和需求响应机制,以提高配电网效率。由于研究侧重于智能电网系统实施的不同领域,因此研究方法的选择是实证的。一项研究表明,可再生能源的整合可以减少约 30% 的温室气体排放,并将能源生产率提高 25%。储能系统通过锂离子电池提供高达 40% 的峰值削减能力,需求响应可使峰值需求降低 20%。结合智能控制算法和区块链技术,可以提高运营的透明度和安全性,减少 15% 的能源损失。教育和培训是技术传播的关键组成部分,并引导文献朝着加强能源安全的方向发展。本文阐述了智能电网的发展如何以及为何成为绿色能源革命的前提。
摘要 - 利用微电网(MGS)将建筑物融入生产商的概念正在获得其经济和环境利益的巨大普及。这些计划的建筑物由可再生能源和常规安装电池储能系统(BESS)组成,以应对可再生能源的不确定性质。然而,由于贝斯的高资本投资和可用能源的限制,需要制定有效的能源工程战略来实施生产策略,以最大程度地提高建筑物所有者的利润并增加贝斯的运营寿命。在这方面,本文提出了改进的能源管理策略(IEMS),用于制造商建筑物,以确保MG的运营成本和BESS的退化因素。此外,为了估算贝斯的实际操作寿命,本文利用了非线性电池降解模式。此外,还将柔性载荷转移(FLS)方案被撤销并集成到拟议的策略中,以进一步证明其性能。对拟议的策略进行了测试,该策略是在商业建筑上安装的网格绑定太阳能光伏(PV)和BESS驱动的AC-DC混合MG的实时年度数据。此外,使用降低方案技术用于处理与发电和负载降低相关的不确定性。为了验证拟议策略的性能,将IEM的结果与已建立的企业管理策略进行了比较。模拟结果验证了拟议的策略大大增加了建筑物所有者的利润和贝丝的运营寿命。此外,FLS通过进一步提高MG所有者的财务利润和BES的寿命来提高IEM的绩效,从而使Posumerer Building的运营更加经济和高效。
摘要:监管委员会正在推广封闭式配电系统 (CDS),它不同于传统的公共接入网络,可以由能源社区 (EC) 拥有和管理。CDS 中包含本地可再生能源潜力和充足的存储设备计划,允许 EC 成员之间进行合作,以降低运营支出 (OPEX),提供相对于公共监管网络和电力市场提供的电价具有内部竞争力的电价。CDS 运营商可以承担新的角色,即发电和存储资产的集中能源调度员,以最大限度地提高 EC 成员的利润。本文提出了一种创新的最佳有功和无功功率调度模型,以实现社区福利最大化。该提案与现有的公共接入网络上基于社会福利的调度之间的一个关键区别是排除了外部批发电力市场的利润。所提出方法的重点是最大限度地提高所有社区成员的福利。采用基于单一边界的集体 EC 的薪酬框架,考虑基于位置边际定价 (CDS-LMP) 的成员之间的协议。案例研究的结果显示,欧盟委员会对 CDS、可再生能源和存储的投资运营支出减少了 50%,回收期为 6 年。
• 情景 #1:如果护理学士学位(或更高学位)是在美国境外获得的,CNO、护士 AVP/护士主任和护士经理无需让 CGFNS 评估其学位是否与美国学位要求具有可比性。 • 情景 #2:如果个人拥有护理专业文凭和任何学科的学士学位(或更高学位),CNO、护士 AVP/护士主任和护士经理无需让 CGFNS 评估其学位是否与美国学位要求具有可比性。 • 情景 #3:如果一个国家的护理教育以职业轨道或中学阶段提供,而 CNO、护士 AVP/护士主任和护士经理没有护理学士学位(或更高学位),则必须通过 CGFNS International® 评估其资历是否与其执业国的学位标准具有可比性。或者,护士可以通过 CGFNS 资格考试满足教育要求。ANCC 和 CGFNS International 已建立独家合作伙伴关系,以验证和评估在美国以外接受教育的护士的教育可比性。此评估信息将用于验证申请人是否符合 ANCC Magnet 认可计划中适用护理角色的资格要求。要验证国际证书,申请人必须出示 CGFNS International 的验证。ANCC 不会接受其他证书评估组织的验证文件。
项目组使用美国海关及边境保护局提供的工资数据和海洋经济卫星账户 (MESA) 3 中的增加值与报酬的比率计算了 GDP。为了计算每个行业的报酬与增加值的比率,项目组将 MESA 的“按行业划分的增加值”数据集中的增加值除以 MESA 中每个行业对应行业的“按行业划分的报酬”数据集中的报酬。然后,项目组将该比率乘以美国海关及边境保护局为每个行业提供的工资。项目组使用 2019 年、2020 年和 2021 年的数据遵循了这种方法。表 2 列出了 ENOW 行业及其对应的 MESA 行业,以及每年每个行业的报酬与增加值的比率。