飞机开发时间通常需要 6 到 8 年,从正式启动项目到投入使用(EIS),即技术就绪水平(TRL)6 到 TRL 8 [2],其中 TRL 6 代表该技术被认为可以设计成生产项目。随着实现零碳排放飞机所必需的革命性技术的引入,开发时间可能会更长。FlyZero 已将液氢确定为最有可能扩展到大型商用飞机的零碳排放燃料 [3]。实现这些全新的飞机需要克服重大的技术挑战。
飞机开发时间通常需要 6 到 8 年,从正式启动项目到投入使用(EIS),即技术就绪水平(TRL)6 到 TRL 8 [2],其中 TRL 6 代表该技术被认为可以设计成生产项目。随着实现零碳排放飞机所必需的革命性技术的引入,开发时间可能会更长。FlyZero 已将液氢确定为最有可能扩展到大型商用飞机的零碳排放燃料 [3]。实现这些全新的飞机需要克服重大的技术挑战。
对于 Stream II,项目资金旨在帮助弥合学术研究与技术验证之间的差距 [在技术就绪水平 (TRL) 2-4 内]。项目将推动一种想法朝着开发具有预期未来市场机会的技术解决方案的方向发展。项目随后可能导致技术转让活动和授权后商业化。该计划中符合条件的技术开发最早可以从概念研究阶段开始(从 TRL 2 开始),直到在实验室环境中测试/验证临时组件集成(TRL 4)。在后期阶段开发技术的项目不符合该计划的资格。不允许行业参与 Advance 计划;有行业合作伙伴的项目可以申请 NSERC 联盟主流计划或其他 AI/NSERC 支持。
OEPF 是国防部的联合作战能源原型基金(根据 2021 财年国防授权法案设立)。OEPF 通过推进 OECIF 和其他途径的首创技术来实现服务转型,直到服务部门能够预算资金并将其过渡到原型和记录系统以供采购。OEPF 的预算有限,无法完全制作系统原型。相反,它通过将开发团队聚集在一起进行测试支持、进行包括演习参与在内的作战演示以及通过分析验证书面要求和采购策略来促进过渡。OEPF 专注于 TRL 5(相关环境中的小规模验证)、TRL 6(实验室环境中的小规模验证)和 TRL 7(相关环境中的原型系统演示)中的项目。
范围:• 美国大学团队与 NASA 中心之间为期 2 年的 PI 牵头合作协议,旨在开发小型航天器的特定技术• 大学每年 22.5 万美元(总计 44.5 万美元)• + 0.5 FTE/年 + NASA 合作伙伴 30,000 美元(包括 JPL)• 起始技术就绪水平 (TRL):3-5,预计 TRL 增加 +2• 为技术演示(亚轨道到轨道)提供资助延期的可能性
WP06 Effective Manual Operations Cur Fut Reg.i TRL Validation 6-A Manual screening of cargo fire hazards and effective fire patrols C F R 6-7 Onboard/Terminal 6-B Quick manual fire confirmation and localization C F 6-7 Onboard 6-C Efficient first response C 6 Onboard 6-D Effective and efficient manual firefighting C F 6 Onboard/Field WP07 Inherently Safe Design Cur Fut Reg.i TRL Validation 7-A Improved fire detection system interface design C R 5-6 Onboard/Virtual 7-B Efficient extinguishing system activation and inherently safe design C R 6 Onboard 7-C Firefighting resource management centre C F 6 Onboard/Virtual WP08 Ignition Prevention Cur Fut Reg.i TRL Validation 8-A Automatic screening and management of cargo fire hazards C F 5 Onboard/Shore 8-B Guidelines and solutions for safe electrical connections C F R 6-7新型RO-RO空间材料的板载8-C火灾要求C F R 6-7实验室WP09检测cur fut fut fut。 10-B Weather deck fixed fire-extinguishing systems C R 6 Onboard 10-C Updated performance of alternative fixed fire-fighting systems C R 6 Lab WP11 Containment Cur Fut Reg.i TRL Validation 11-A Division of ro-ro spaces C 5 Lab/Onboard 11-B Ensuring safe evacuation C R 6 Virtual/Shipyard 11-C Safe design with ro-ro space openings C R 6 Virtual/Lab 11-D Ro-ro space ventilation and smoke extraction C R 5-6实验室/板上
对于太阳能互连,TRL 为 9。目前有几家供应商正在生产经过 UL 认证且可供商业使用的设备。对于 EVSE 和其他负载互连,至少有一种产品的 TRL 目前为 TRL 7。预计将于 2023 年初投入商业使用。有关更多详细信息,请参阅 ConnectDER 和西门子新闻稿:https://new.siemens.com/us/en/company/press/press-releases/smart-infrastructure/siemens-and-connectder-partner-on-home-ev-charging.html 对于储能全屋隔离,TRL 为 9。目前至少有一种经过 UL 认证的设备可供商业使用。a. 需要哪些研究来推动这项技术的 TRL 走向商业化?从硬件产品开发的角度来看,几乎不需要研究。对电气化趋势、激励措施、消费者行为和负载增长的研究将更好地指导如何优化 MSA 以分担基础设施和服务面板升级费用。从监管角度来看,MSA 部署面临很大障碍。研究如何将 MSA 纳入到规范化和可扩展的技术审批流程和相关安装流程中,将有助于市场采用这些节省成本的技术。b. 市场有多广阔——是否有多家技术供应商在开发这项技术?加州的可服务市场并不广阔,因为加州的公用事业公司一直不愿意采用在全国其他地区已被证明有效的 MSA 解决方案。然而,总体可寻址市场很大,估计占电表接入点的 50%。每个加州 IOU 都提供至少一个他们内部开发的 MSA。PG&E 有两种解决方案,绿色电表适配器 (GMA) 和备用电力传输电表 (BPTM)。GMA 是一种太阳能互连设备,而 BPTM 用于在 PSPS 事件期间反馈应急发电机。
摘要。起源太空望远镜(起源)对先前红外任务的科学能力的显着改善是基于其冷望远镜(4.5 K)与低噪声FAR-FAR-FAR-FAR-FAR-FAR-FER-FER-FER-FECTORS和超级IR探测器相结合的。少数新技术将使起源能够接近自然天然背景施加的基本灵敏度限制并提供开创性的科学。本文介绍了一个强大的计划,以使起源任务成熟,从而使Cryocooler技术从当前的最新技术(SOA)到技术准备水平(TRL)5到2025年,并通过Mission Preliminal Desirdiniary Design Review到TRL 6。与今天的SOA相对应的输入TRL为4或5,具体取决于所讨论的技术。©作者。由SPIE发表在创意共享归因4.0未体育许可下。全部或部分分配或复制这项工作需要完全归因于包括其doi在内的原始出版物。[doi:10.1117/1.jatis.7.1.011008]
量子信息科学技术(QIST)是一项至关重要的新兴技术,具有巨大的世界影响,目前由40多个国家投资。将这些大规模的投资带入大学的基础研究基础研究的较低技术准备水平(TRL),以实现行业和公众可以实现实用量子优势的承诺所必需的高度TRL,我们为量子技术示范项目(QTDPS)提供了一个路线图。这样的QTDP,专注于中级TRL,是大规模的公共合作伙伴关系,从实验室到实践的转换很可能。他们创建了技术,展示了对用户动机的科学突破的明显“量子优势”,并将提供对科学用户的广泛而多样化社区的访问权限。成功实施QTDP计划将对经济影响产生巨大的积极影响。