本文介绍了一种用于海上石油和天然气设施稳定供电和供热的创新混合能源系统。所提出的概念集成了海上风电、现场燃气轮机和基于燃料电池和电解器组的储能系统。它有望成为海上石油行业脱碳的有效选择,因为它允许通过储能更广泛地开发海上风能资源。为了确定其潜力,开发了一个集成模型。集成模型可以模拟过程和电网性能。两个领域的加入提供了给定设计运行性能的全面图景。首先通过参数分析研究了所提出概念的可行性,从而了解了其潜力和局限性。然后实施了严格的优化,以确定产生最佳性能的设计,并最终全面了解该概念的适用性。结果表明,与基于燃气轮机的标准概念相比,精心设计的系统不仅可以减少碳排放(减少近 1,300 kt 的二氧化碳排放量,相对减少 36%),而且与单独整合风电场相比也同样如此(减少 70 kt 以上的二氧化碳排放量,相对减少 3%,但符合电网动态要求)。此外,储能系统有利于电网稳定,并允许整合大型风力发电容量,而不会超过 2% 的最大频率变化(没有储能系统时则如此)。同样重要的是,优化表明,确定最佳设计是一项复杂的任务,由于技术限制,在碳排放方面几乎没有进一步提高的空间。
1 “核设施”一词包括:核电站;研究反应堆(包括次临界和临界组件)及任何相邻的放射性同位素生产设施;乏燃料储存设施;铀浓缩设施;核燃料制造设施;转化设施;乏燃料再处理设施;核燃料循环设施产生的放射性废物预处置管理设施;以及核燃料循环相关研究和开发设施。 2 外部事件是指源自场址之外的事件,运营组织对其发生的控制非常有限或完全没有控制,应考虑其对核设施的影响。此类事件可能是自然或人为引起的,在场址评估过程中,出于设计目的对其进行识别和选择。源自场址但在重要安全建筑物之外的事件应与场外外部事件相同处理,但要考虑对这些事件的更高控制水平(这包括场址上的任何耦合设施,例如生产氢气的设施)。本出版物对“外部事件”一词的定义进行了略微修改。 3 国际原子能机构,《核电站场址评价中的外部人为事件》,国际原子能机构安全标准系列第 NS-G-3.1 号,国际原子能机构,维也纳(2002 年)。
1 “核设施”一词包括:核电站;研究反应堆(包括次临界和临界组件)及任何毗邻的放射性同位素生产设施;乏燃料储存设施;铀浓缩设施;核燃料制造设施;转化设施;乏燃料后处理设施;核燃料循环设施产生的放射性废物预处置管理设施;以及核燃料循环相关研究和开发设施。2 外部事件是指在场址之外发生的事件,运营组织对其发生的控制非常有限或没有控制,应考虑其对核设施的影响。此类事件可能是自然或人为引起的,在场址评估过程中为设计目的而识别和选择。发生在现场但在安全重要建筑物之外的事件应与场外外部事件同等对待,但要考虑对这些事件的更高控制水平(这包括现场的任何耦合设施,例如生产氢气)。本出版物中使用的“外部事件”一词的定义略有修改。3 国际原子能机构,核电站场址评估中的外部人为事件,国际原子能机构安全标准系列号NS-G-3.1,国际原子能机构,维也纳(2002 年)。
1 “核设施”一词包括:核电站;研究反应堆(包括次临界和临界组件)及任何相邻的放射性同位素生产设施;乏燃料储存设施;铀浓缩设施;核燃料制造设施;转化设施;乏燃料再处理设施;核燃料循环设施产生的放射性废物预处置管理设施;以及核燃料循环相关研究和开发设施。 2 外部事件是指源自场址之外的事件,运营组织对其发生的控制非常有限或完全没有控制,应考虑其对核设施的影响。此类事件可能是自然或人为引起的,在场址评估过程中,出于设计目的对其进行识别和选择。源自场址但在重要安全建筑物之外的事件应与场外外部事件相同处理,但要考虑对这些事件的更高控制水平(这包括场址上的任何耦合设施,例如生产氢气的设施)。本出版物对“外部事件”一词的定义进行了略微修改。 3 国际原子能机构,《核电站场址评价中的外部人为事件》,国际原子能机构安全标准系列第 NS-G-3.1 号,国际原子能机构,维也纳(2002 年)。
1 “核设施”一词包括:核电站;研究反应堆(包括次临界和临界组件)及任何相邻的放射性同位素生产设施;乏燃料储存设施;铀浓缩设施;核燃料制造设施;转化设施;乏燃料再处理设施;核燃料循环设施产生的放射性废物预处置管理设施;以及核燃料循环相关研究和开发设施。 2 外部事件是指源自场址之外的事件,运营组织对其发生的控制非常有限或完全没有控制,应考虑其对核设施的影响。此类事件可能是自然或人为引起的,在场址评估过程中,出于设计目的对其进行识别和选择。源自场址但在重要安全建筑物之外的事件应与场外外部事件相同处理,但要考虑对这些事件的更高控制水平(这包括场址上的任何耦合设施,例如生产氢气的设施)。本出版物对“外部事件”一词的定义进行了略微修改。 3 国际原子能机构,《核电站场址评价中的外部人为事件》,国际原子能机构安全标准系列第 NS-G-3.1 号,国际原子能机构,维也纳(2002 年)。
表格列表 表 1 – 系统故障模式监控和操作示例 ...................................................................................................... 8 表 2 – 根据确定的电弧闪光入射能量对电池外壳的要求 .............................................................................. 12 表 3 – 根据确定的电弧闪光入射能量对组件安装位置的要求 ...................................................................................................... 13 表 4 – 电池和单体电池标准 ...................................................................................................................... 13 表 5 – 需要防止机械冲击的位置 ............................................................................................................. 16 表 6 – 系统用户说明的要求 ...................................................................................................................... 20 表 B.1 – PAS 63100 验证清单 ................................................................................................................ 23 表 C.1 – PAS 63100 建议的符合性声明 ................................................................................................ 28
Solaredge Home Hub三相逆变器(SEXK-RWB48),或“ Solaredge Home Hub逆变器”或“逆变器”,可用于各种应用程序,通过利用电池存储和供应功率来实现系统所有者的能源独立性。逆变器与“ Solaredge Home Backup接口三相”结合使用并连接到兼容电池时,在实用程序网格故障期间提供了备份功率。该解决方案基于管理PV系统和电池的逆变器。本文档描述了受支持的系统配置,兼容的逆变器和电池模型以及用例。
我们计划于 2022 年 5 月开始进行主题审计。本次审计的目的是确定国防部合同人员是否根据联邦和国防部的政策执行了支持阿富汗撤离人员在国防部设施重新安置以支持“欢迎盟友行动”的物资和服务的合同管理程序。我们可能会在审计过程中修改目标,我们也会考虑管理层对附加或修订目标的建议。
一位 OSD 官员表示,OSD 出具的三份评估报告提供了有关哪些设施面临缺水风险的最佳信息。但是,GAO 发现这些评估报告并未反映出识别和分析缺水的五种领先做法中的四种,而这些做法有助于可靠地评估水资源可用性。具体而言,OSD 并不总是 (1) 确定当前的水资源可用性、(2) 确定未来的水资源可用性、(3) 考虑所有水源或 (4) 准确确定位置。此外,尽管 GAO 发现三份军事部门评估报告符合所有领先做法,但 OSD 官员对于这些评估报告是否可以且应该用于识别整个国防企业面临缺水风险的设施存在分歧。在 OSD 解决是否应该进行符合领先做法的全部门设施评估或是否应该依赖军事部门评估的问题之前,该部门无法保证其正在使用可靠的信息来评估水资源短缺。
本文件介绍了海事与海岸警卫署 (MCA) 的政策、指导、建议和具体要求(如有必要),以协助和实现搜索和救援以及其他紧急响应,例如反污染和打捞作业,针对海上可再生能源开发项目(ORED)及其内部和附近——风电场和利用波浪作用和/或水流发电的区域(位于表面、地下和海床)、浮动太阳能和潮汐泻湖等。ORED 是由多个海上可再生能源装置(OREI)组成的场地——风力发电机、气象桅杆、海上变电站(或同等设施)、潮汐和波浪发电设备等。本质上,OREI 是组成 ORED 的单独“结构”。