Claudia Christine Stephan Laxenaire 5,⋆,Yanmichel Morfa-Avalos 1,⋆,Renaud Person 6 9,⋆,Gütler10,⋆,Kevin C.,Kevin C.12,⋆,Almuth Neuberger 1,⋆,Imke计划16,⋆
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对于标准连接,客户需要支付 800 索马里兰元(100 美元)的预付费电表费用,如果距离服务线超过 20 米,还需支付服务线(和辅助杆,如果需要)的实际费用。对于住所距离最近的配电杆 20 米以内的客户的服务线费用,SP 会承担。通过该项目,SP 继续承担前 20 米的费用,符合条件的受益人则继续在霍尼亚拉支付 800 索马里兰元(100 美元)。但是,对于偏远地区的受益人,客户支付的费用减少到 400 索马里兰元(50 美元)。OBA 计划补贴每个连接的剩余金额,限制为服务线长度不超过 80 米、一个辅助杆和室内布线。
印度尼西亚是世界上最大的群岛,由于地理分散,为所有有人居住的岛屿通电面临着巨大的挑战。微电网开发是为岛屿通电并最大程度利用可再生能源的最合适解决方案之一。本文设计了印度尼西亚特定岛屿 Tidung 岛的智能微电网,并分析了挑战和优势、成本和性能。设计的智能微电网包括柴油发电机、太阳能光伏和电池存储系统。考虑并比较了不同的设计方案,包括不带和带峰值负荷削减。峰值负荷削减是使用储能系统 (ESS) 和需求响应 (DR) 实现的。MATLAB/SIMULINK 仿真结果用于研究和比较所提设计的性能。此外,还进行了成本效益分析 (CBA),以给出三种不同设计的近似成本指示。
更广泛的背景 “绿色”氨是通过无碳路线生产的,使用由可再生能源(风能和太阳能)驱动的水电解产生的氢气,然而,直到最近,其生产工艺才能够在经济上与基于化石燃料的技术竞争。这项工作确定了可实现的 LCOA(绿色氨的平准化成本)范围、工艺灵活性的成本、LCOA 的组成部分,以及它们到 2030 年可能发生的变化。该分析考虑了 70 个国家的 534 个地点,并优化了可再生能源(风能和太阳能)的组合、绿色氨生产工厂的设计及其运营,以最大限度地降低 LCOA。它还考虑了那些具有巨大可再生能源潜力但存在实施财务障碍的地区的具体国家融资风险。目前,473 美元/吨的 LCOA 是可以实现的,预计多个地点的 LCOA 将低于 350 美元/吨
凯特拉岛目前没有可靠的电力供应,但斐济政府已制定了雄心勃勃的目标,旨在实现电力供应和可再生能源在发电中的占比,因此,凯特拉岛在不久的将来将能够用上电力。该村庄的日常电力需求情况是根据其他生活水平相似的社区的消费模式估算出来的。莫阿拉岛可用的可再生能源已被确定为太阳能、风能和生物质能,这些能源的潜力是根据全球在线数据库计算出来的。根据上述能源资源,开发了六种不同的电气化系统方案,既有单一能源系统,也有混合能源系统解决方案。使用 HOMER Pro 软件对这些系统方案进行了分析评估,并针对平准化电力成本 (LCOE) 进行了优化。
1彼得·格伦伯格研究所(PGI 10),福斯申斯特鲁姆·尤里奇(ForschungszentrumJülich),威廉 - 约翰·斯特拉斯(Wilhelm-Johnen-Straße),尤里奇(Jülich)52425,德国2 IHP - 莱布尼兹(Leibniz) - 莱布尼兹(Leibniz ElmshöherAllee 71,Kassel 34121,德国4分校技术研究所(IHT),Stuttgart,Pfaffenwaldring 47,Stuttgart 70569,德国5伊布尼兹水晶增长研究所,麦克斯 - 斯特拉斯2,柏林12489,德国7 Dipartimento di Scienze,Universit`roma tre,Viale G. Marconi 446, I-00146,罗马,意大利 8 实验物理和功能材料,BTU Cottbus-Senftenberg,Erich-Weinert-Str。 1,03046,科特布斯,德国
摘要:在这封信中,随机激光是通过覆盖聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)掺杂的CDSE/ZNS胶体量子点(CQDS)构建的活性波导结构来制造的。由于CQD的光致发光光谱以及Active波导层提供的强限制机制,因此具有较低的阈值,因为Ag Nanoislands的等离子共振出色的重叠。随机激光的性能可以通过AG纳米兰州结构的灵活制造来调节。由于CDSE/ZNS CQD的超级化学和照片稳定性以及PMMA矩阵提供的CDSE/ZNS CQD的稳定外部环境,光谱演化显示在不间断激光照射下随机激光的稳定性。
(提议人:Eloisa Di Sipio 博士、Antonio Galgaro 教授)引言 2018 年,欧盟 (EU) 提出了一项长期战略,旨在到 2050 年实现气候中性经济,将全球气温升幅控制在 2°C 以下。在这一框架中,替代能源和可再生能源在城市能源规划中的整合发挥着关键作用。在供暖和制冷领域,浅层地热能 (SGE) 的利用是化石燃料的一个重要替代品。事实上,人类对城市地区气候变化的影响是巨大的。城市化改变了土地的热特性,改变了地表的能量预算,改变了周围的大气环流特征,产生大量的人为废热,并导致城市环境系统的变化。城市化对热环境的影响通常被称为城市热岛 (UHI) 效应,其对地下温度 (T) 和环境的影响仍不太了解。多项研究证明,城市发展可能会使复合城市景观的地表温度显著升高(2-5°C),因为建筑物、沥青和混凝土表面的年平均地表温度高于草地和裸露土壤。现有技术地下水,尤其是浅层地下水,从地表获得或损失热量,而地表的年平均温度受气候变化和土地利用的控制。在这方面,必须考虑地表空气 (SAT)、地下 (SST)、地表 (GST) 和地下水 (GWT) 温度变化的长期趋势和季节性循环。随着地球表面的 T 波动向下扩散,其幅度随深度呈指数减小。地下引起的大规模热异常称为地下城市热岛 (SUHI)。钻孔 T 剖面通过特征趋势揭示了累积的能量,其中城市加热导致 T 向地表增长。异常的城市 GST 异常既向上传播到大气中,又向下传播到地下。随着全球城市化以前所未有的速度增长,我们迫切需要提高对 SUHI 及其环境、社会和经济后果的认识。随着人们对地热利用的兴趣日益浓厚,储存在城市含水层中的多余热量被认为是空间供暖和制冷的有吸引力的热库。这对于高度城市化的城市来说确实很重要,因为与周边乡村相比,这些城市的供暖需求更高。高效、可持续地开采如此大量的能源不仅可以满足城市地区的部分能源需求,而且还可以在减缓城市变暖方面发挥积极作用,因为可以减少温室气体排放。目标“城市地热能潜力”的总体目标:“城市规模浅层城市地下资源利用 (GEO-URB)”项目旨在确定帕多瓦城市地区的地热能潜力。将区分影响 SUHI 的长期自然热量成分和人为热量贡献。具体目标是