老化合并循环燃气轮机(CCGT)的所有者正在迅速在不久的将来接近寿命延长决策。The study shows that at a reinvestment cost of $400/kW and a lifetime extension of 10 years, the V\VWHPZRXOGEHQHٶWIURPDOORZLQJDJLQJ&&*7VWRUHWLUHDQGWRLQYHVWLQQHZFDSDFLW\WKDWLVGHVLJQHGIRUF\FOLF operation in具有可变可再生能源的较高份额的电力系统。从2024 - 2045年开始,该决定将总发电成本降低了37亿美元,相当于总发电成本降低5%。%\ ri wrwdo lqvwdoohg fdsdflw \ zloo eh ٶ Jhqhudwlrq,Q WKH vlpxodwlrq wkh ٶ热产生将主要在压力和低可再生输出的时间内进行。
从化石燃料能源向低碳能源的转型需要大量矿产资源。在所需矿产中,稀土元素 (REE) 是风力涡轮机和电动汽车等清洁能源技术的核心组成部分。本文重点关注稀土元素与能源转型的关系,同时讨论能源转型过程中这些关键矿产的需求和供应。我们研究了当前和未来低碳技术稀土元素供应面临的挑战。中国准垄断、缺乏等效替代品、低回收率甚至与开采和生产过程有关的环境破坏等风险和挑战很多。面对这些问题,我们提出了具体的建议和政策,以应对能源转型的生态挑战并确保未来的可靠供应。
研究拓扑问题的主要动机是对拓扑顺序侵害环境的保护。在这项工作中,我们研究了与电磁环境耦合的拓扑发射器阵列。光子发射极耦合会在发射器之间产生非局部相互作用。使用周期性的边界条件为环境诱导的相互作用的所有范围,保留了发射极阵列固有的手性对称性。这种手性对称性保护了哈密顿量,并在林德布拉德操作员中诱导了平等。拓扑相变发生在与发射极阵列的能谱宽度相关的临界光子发射极耦合处。有趣的是,临界点非试图改变边缘状态的耗散速率,从而产生耗散性拓扑相变。在受保护的拓扑阶段,边缘状态从环境诱导的耗散范围内,用于弱光子发射极耦合。然而,强耦合可在发射极间距处的窗口带来稳健的无耗散状态。我们的工作显示了通过电磁环境操纵拓扑量子物质的潜力。
So e2, we've been demonstrating this since 2009.We've been in business doing distributed energy resources.We started off in emissions.We've collected over 100 million hours of monitoring of grid conditions for distributed energy resource applications.意味着当有峰值事件,需求响应事件,频率事件,电压事件以及对网格条件不利的网格条件发生的任何事物中的任何一种事件时,我们的资产一直在帮助在网格条件下执行环境,从而使网格在网格条件下执行环境,从而使网格能够更加接缝。因此,我们在其中一些最热门的电路中投入的资产,正如我们在美国,东海岸,人口密度高的中心所说的那样,那里有很多拥塞。,这就是我们多年来与许多柴油在市场上的柴油的合同,这是我们正在摆脱这种能源过渡的一部分。
*调查问题:您的组织在未来五年内最有可能投资以下哪些产品/解决方案?(请选择并排名您的前三个响应,其中1表示最有可能投资的解决方案)注意:复合分数(由1到3之间的分数组成)是基于对产品/解决方案排名第一,第二或第三名的受访者的百分比;绿色箭头表明,相对于2023年的调查结果,产品/解决方案的排名有所增加,灰色箭头表明它保持不变,黄色箭头表示其排名已下降,N/A表示响应选项不包括上一年的调查来源:L.E.K. L.E.K.2023和2024全球能源研究
在我们的高级实验室中,我们对经过处理的纸进行了全面的分析测试套件。傅立叶变换红外光谱(FTIR)证实了新的酯键的形成,其明显的吸收峰出现在1730 cm⁻见附近,表明成功嫁接。差异扫描量热法(DSC)和热重分析(TGA)证实,该纸张在超过230°C的温度下保持结构完整性,这是包装暴露于各种气候和分布条件的基本参数。动态机械分析(DMA)表明,该论文在广泛的温度范围内保留了稳定的粘弹性模量,从而确保了一致的机械性能。通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)进行高分辨率成像显示出均匀的,无缺陷的表面形态,证明了我们整合过程的功效。通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)进行高分辨率成像显示出均匀的,无缺陷的表面形态,证明了我们整合过程的功效。
摘要:过渡金属二硫化物 (TMD) 的环境降解是一系列应用中的一个关键绊脚石。我们展示了一种简单的一锅非共价芘涂层工艺,可保护 TMD 免受光诱导氧化和环境老化。芘以非共价方式固定在剥离的 MoS 2 和 WS 2 的基面上。通过电子吸收和荧光发射光谱评估 TMD / 芘的光学特性。高分辨率扫描透射电子显微镜结合电子能量损失光谱证实了广泛的芘表面覆盖,密度泛函理论计算表明 TMD 表面上有约 2-3 层的强结合稳定平行堆叠芘覆盖。在环境条件下以 0.9 mW / 4 µ m 2 照射时,对剥离的 TMD 进行拉曼光谱分析,结果显示由于 Mo 和 W 的氧化状态而产生新的强拉曼谱带。但值得注意的是,在相同的暴露条件下,TMD / 芘保持不受影响。目前的发现表明,在 MoS 2 和 WS 2 上物理吸附的芘可充当环境屏障,防止 TMD 中由水分、空气和激光照射催化的氧化表面反应。拉曼光谱证实,在环境条件下储存两年的混合材料在结构上保持不变,证实了芘不仅可以阻止氧化,还可以抑制老化,具有有益作用。
循环经济 (CE) 是一种在生产和消费系统中闭合物质和能量循环的经济体系。在此背景下,数字技术 (DT) 被视为实施循环经济的解决方案。然而,虽然数字技术在工业中的使用正在增长,但它们对循环经济的具体影响尚未得到广泛探索。因此,本文旨在确定数字技术在支持循环经济中的作用。基于文献综述和三个案例研究,我们建议使用商业模式画布整合再利用、再制造和再循环等 R 原则来评估循环经济与数字技术之间的关系。© 2020 作者。由 Elsevier BV 出版这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)。同行评审由第 27 届 CIRP 生命周期工程 (LCE) 会议科学委员会负责。
在过去 20 年中,能源安全一直是能源范式中的一个关键问题 [1, 2]。近年来,我们的能源系统发生了重大转变 [3]。在众多发展中,我们可以注意到原油价格的大幅波动,2008 年 7 月达到历史最高点,2014 年油价意外暴跌;美国页岩气的快速发展;欧洲能源市场自由化;以及福岛事故及其对特定国家能源战略的影响 [4]。2009 年,自 1945 年以来,全球电力消费首次出现净减少。2020 年,COVID-19 疫情的出现构成了巨大的冲击,使世界经济陷入了比 2009 年危机期间更严重的衰退 [5]。近期乌克兰冲突导致欧洲天然气价格创历史新高。针对俄罗斯能源部门的经济制裁可能严重影响其天然气供应。尽管全球范围内为应对新冠疫情而采取的封锁措施导致化石燃料使用量减少,但 2020 年与 2016 年一样,创下了有记录以来全球气温最高的一年。哥白尼专家确定,过去六年是有记录以来最热的六年 [ 6 ]。去年,全球平均地表温度比 1850-1900 年工业化前时期高出约 1.25 ◦ C。2020 年也比 1981-2010 年的平均温度高出 0.6 ◦ C。在此背景下,在最近于格拉斯哥举行的世界气候大会 COP26 上,专家们对令人担忧的数据作出回应,呼吁采取紧急行动,减缓全球变暖并将全球变暖控制在 1.5 ◦ C 以内。欧盟委员会的 Matthias Petschke 表示:“2020 年的异常气候事件和哥白尼气候变化服务的数据表明,我们没有时间可以浪费。”最新的 IPCC(政府间气候变化专门委员会)报告清楚地揭示了观测到的变化的规模和速度,在某些情况下,这些变化超过了之前的预测。将全球变暖限制在 1.5 ◦ C 需要做出巨大而紧迫的努力来改变公共政策和我们的生活方式。