经济发展部委托进行的这项研究在荷兰市政当局国际协会 (VNG International) 的协助下取得了成功,该协会由内政和王国关系部 (BZK) 提供支持。这项研究由西印度群岛大学讲师 Roger Hosein 教授进行。本文中的研究结果和论点不一定反映经济发展部、VNG International 或 BZK 的官方观点,而是基于 Hosein 教授进行的研究。本文件由经济发展部秘书长负责发布。这项研究的目的是调查库拉索岛经济与其他小岛屿发展中国家相比的宏观经济结构,以了解经济发展方面的差距并了解如何缩小差距。根据研究结果,这项研究提供了对宏观经济投资机会的更好见解,以及为实现库拉索岛预期的增长和发展而对其他小岛屿发展中国家进行经济干预所产生的伴随政策条件。本研究还考察了贸易结构与赚取外汇的能力以及生产结构与经济增长稳定性的关系。所有相关方(包括 Hosein 教授)均授权将此材料用于非商业用途,但必须注明来源。经济发展部感谢 BZK、VNG International、Hosein 教授和其他利益相关者的支持以及分享他们的经验和见解。
近几十年来,投资可再生和环保能源技术(例如更换清洁能源系统而不是传统能源系统和设备管理)是所有领域的有趣而实用的主题。这项研究分析了水力植物,风力涡轮机和光伏(PV)面板的优化,并仔细检查了挪威欣诺亚地区的三种情况。考虑了该地区的三种消费方案iOS,包括工业/家庭负载方案,运输负荷和家庭负荷。荷马软件用于模拟和分析太阳能电池板/风力涡轮机/网格/电池和转换器的技术经济性能。这项研究的结果表明,根据该地区的潜力,使用可再生和环保系统会导致发电成本较低。COE产量至少比电网的正常销售价格低50%。电网交换的使用会导致晚上的能量修饰。使用陆上风力涡轮机的潜力不仅仅是近海涡轮机。结果还表明,在家庭场中使用可再生系统可以将COE降低近70%(0.0296€ /kWh),并且在其他能源场(运输和工业)中,COE可以将COE降低近50%(0.055欧元 /千瓦时)。因此,增加了使用可再生和环保能源系统的百分比会导致减少温室气体(GHG)的排放(尤其是二氧化碳)。
在北欧国家出售的电动汽车数量(EV)正在增加,因此,一旦达到生命终止(EOL),就需要设计一个安全有效的系统来收集,运输和处理电池。注定要回收的电池的重要步骤是预处理过程。在此过程中,电池被放电,可能会分解为其组成部分。今天的预处理过程主要是在今天手动进行的,例如在瑞典,德国,可能对操作员构成相当大的人体工程学和安全风险。该积极的项目旨在为Faroe群岛,格陵兰和冰岛的电动汽车中使用的EOL处理有效且安全的过程,包括与该工作相关的包装,存储,工具以及健康和安全方面。
战略制定指导委员会由以下机构组成:所罗门群岛气候变化部(主席);财政部气候复原力融资科;农业和畜牧业部;矿业、能源和农村电气化部能源司;所罗门电力;渔业和海洋资源部;林业和研究部(MoFR)REDD+科;国家规划和发展协调部;基础设施发展部;霍尼亚拉市议会废物管理和控制部;所罗门群岛海事局;所罗门群岛工商会;所罗门群岛气候变化部环境和保护部环境科;发展服务交流中心。
这是 NRECA Research 农村地区分布式风电集成网络开发 (RADWIND) 项目中电力合作社和其他农村公用事业的分布式风电项目系列案例研究中的第六个。RADWIND 的目标是了解、解决和降低农村公用事业采用分布式风电技术的技术风险和市场障碍。分布式风电项目可以使用任何规模的涡轮机,从小型千瓦级机组到大型多兆瓦机组,只要它们连接到电网的配电侧即可。涡轮机可以连接到电表的客户侧以服务本地负载,直接连接到配电网作为公用事业发电资产,或直接为离网负载供电。有关该项目和其他资源的更多信息,请访问项目登陆页面 www.cooperative.com/radwind 。
《巴黎协定》通过6年多后,全球各国政府中短期减排目标的综合效应仍将导致2100年全球变暖2.4℃,全球气候承诺、目标和行动之间还存在较大差距(IPCC,2022)。多数研究支持加速缩小气候目标差距的关键举措之一是加快能源转型,特别是电力行业快速脱碳(Wei et al.,2021)。然而,极端天气事件频发,灾害强度不断加大,极端气温、强降雨、干旱、复杂灾害事件等已对全球能源系统造成显著冲击(Miara et al.,2017)。疫情、经济大幅反弹、乌克兰战乱相继扰乱能源市场,清晰地提醒我们,推动全球能源转型、提升能源韧性刻不容缓(Climate Action Tracker,2022;Wang et al.,2023)。能源系统的正常运行关系到地区乃至国家的安全与稳定,但能源系统是一个复杂的大系统,不可避免地面临着能源供应中断、价格上涨、设备故障、自然灾害等风险。相比内陆地区,岛屿凭借独特的地理位置,成为全球建设低碳、零碳社会的先行者。然而,岛屿往往在交通运输、运输管线建设方面存在劣势,获取外部能源的能力有限(Matsumoto and Matsumura,2022),其独特的地理位置也加剧了台风、地震、洪水等自然灾害对当地能源安全的威胁。基于
摘要 孤岛式农村微电网需要持续的资源监控。需求响应方案在管理负荷方面表现出色。然而,城市需求响应方案配备了市场价格和高峰时段惩罚来控制可延迟负荷。在农村微电网中,通常使用不属于可延迟负荷类别的常规负荷,例如风扇、灯和水泵。此外,随时使用常规负荷的完全自由、缺乏意识以及没有存储储备信息使得负荷管理任务更加复杂。在本研究中,为常规运行负荷设计了全自动两层需求响应方案。第一层控制是负荷模式控制。运行模式由电池的充电状态 (SoC) 决定。在第二层中,根据消费者的日常活动、SoC 和环境温度作为成员函数设计模糊控制器。结果根据消费者的舒适度和 SoC 的可用性进行评估。自动需求响应中的负载运行与实际常规运行保持一致,符合消费者的期望,偏差为 5% 至 7%。与相关研究相比,所有运行模式下的 SoC 水平均保持高 15%,重载运行高 13.5%。
光遗传学领域促进了光学神经接口的发展,将光传送到大脑中[1–6],神经活动的基因编码荧光指示剂(GEI)的出现使得特定细胞类型化学化合物的监测成为可能,包括Ca 2 + [7–9]和几种神经递质,包括谷氨酸[10–13],γ -氨基丁酸(GABA),[14]血清素,[15]多巴胺,[16,17]乙酰胆碱[18]和去甲肾上腺素[19]。这些报告基因在揭示神经递质动力学、突触分辨率[20,21]和神经探针装置方面取得了相当大的成功。[22–25]然而,使用外源性报告基因仍然是一种间接的研究生物系统的方式,这增加了额外的复杂性,甚至改变了系统的天然状态。 [26,27] 因此,神经科学领域将从无标记方法光学探测神经递质动力学中受益匪浅。[28,29]
Table of Contents Acknowledgements ................................................................................................................................. 2
进行了混合可再生能源项目(HREP),为400名居民和多达400名游客提供可持续的电力供应。与许多岛屿的微网格项目一样,该项目的主要驱动力是通过将柴油取代可再生能源来减少对化石燃料的依赖。项目范围包括安装1.3MWP太阳能PV工厂,该工厂具有3.7MWH的电池储能系统(BESS)和微网络控制器,以伴随现有的三(3)300kW底特律底特律系列60系列生成单元的现有柴油生成系统。HREP预计将从可再生能源提供岛上的电力要求的67%以上。HREP调试的最后阶段于2021年4月下旬完成。