为提高园区级综合能源系统(PIES)多能耦合利用效率,促进风电消纳,减少碳排放,构建融合灵活负荷和碳交易机制的园区级综合能源系统低碳经济运行优化模型。首先,根据负荷响应特点,将需求响应分为可转移、可转移、可减量和可替代四种类型。其次,考虑园区热电耦合设备、新能源和灵活负荷,给出PIES基本架构。最后,将阶梯式碳交易机制引入系统,以最小化运行总成本为目标,建立园区级综合能源系统低碳经济运行优化模型。利用YALMIP工具箱和CPLEX求解器对算例进行求解,仿真结果表明,电热耦合调度和灵活电或热负荷的参与可以明显降低系统运行成本,减小负荷峰谷差,缓解高峰用电压力。
摘要背景:路径积分算法 PATHINT 以前用于多个系统,现已从 1 维推广到 N 维,并从经典系统推广到量子系统,即 qPATHINT。以前的出版物将 qPATHINT 应用于作者开发的两个系统,用于新皮质交互和金融期权。经典 PATHINT 也已发布,展示了欧洲美元期权在工业应用中的发展。目标:使用来自 Strike 数据的历史波动率 (HstVol) 或隐含波动率 (ImpVol)(交易者首选)并需要它们来为金融期权定价。该提案创建了 ImpVol 表,首先是针对经典和量子旧(大约 2000 年)欧洲美元,将所有代码与以前的出版物进行基准测试,然后是针对波动性最大的货币之一的量子比特币。这里的所有计算只需要经典(超级)计算机。方法:该系统是使用量子空间中路径积分的数学物理方法开发的。使用 XSEDE.org 和 StonyBrook.edu Ookami 资源的超级计算机试点研究测试了各种维度的扩展限制。在这项研究中,ImpVols 和所有交易希腊值都是针对量子货币空间中的期权计算的,包括实际冲击(股息等)。结果:这项研究的数学物理和计算机部分对两个系统都取得了成功。两个系统的 qPATHINT 的三维路径积分传播都在超级计算机上的正常计算范围内,但这里只需要一维路径积分。结论:所考虑的两个系统中的每一个都为 qPATHINT 在另一个系统中的应用做出了贡献,从而产生了新的算法,展示了相互作用的量子和经典尺度的时间相关传播。
报告由 Brad Duncan 博士编写:2020 年 8 月,2021 年 4 月修订。贡献者包括:Siobhan Lavelle;Alexander 和 Adrian Jahnke (AUS ROV);Matt Dawson;Cec 和 Shirley Radley;Damien Allan 船长;Daniel Adams、Geoff Shelton;Todd Adamson;Brett McKinnon;Lesley Gidden-Reeve;Nick Otway;David Durie;Penny van der Berg;和 Tim Smith (Heritage NSW)。© Heritage NSW,总理和内阁部,帕拉马塔,新南威尔士州,澳大利亚。引用其中包含的材料时需注明出处。免责声明 本出版物中明示或暗示的任何陈述、声明、意见或建议均出于善意,但新南威尔士州及其代理人和雇员不承担任何责任(无论是由于疏忽、缺乏照顾或其他原因),对于任何人因该人就上述任何陈述、声明或建议采取或不采取(视情况而定)行动而发生或可能发生的任何损害或损失。
摘要:本文研究了计算模型和网格策略对微合金钢薄夹层材料回弹预测的影响。为了验证所选的计算策略,对实验获得的试件(U 型弯曲)与 FEA 结果进行了比较。计算中采用了结合各向同性和运动硬化定律的 Vegter 屈服准则。此外,还研究了变形网格元素(表面和体积)对回弹预测精度的影响。结论是,体积变形网格的选择并不能显著提高结果的准确性。此外,这是一种相当耗时的方法。更大的影响是通过选择硬化定律来监测的,其中各向异性的硬化定律更适合用于给定夹层材料的回弹预测。
为帮助构建面向未来的氢能基础设施,我们需要今天就采取衔接解决方案。根据今年早些时候发布的《欧洲氢能》13 研究,除了对可再生能源的长期投资外,对天然气制氢的短期投资意味着我们可以更快地实现更多行业的脱碳 12 。当通过碳捕获和储存减少相关的二氧化碳排放时,这种方法是低碳的 14 。对蓝氢的需求来自那些难以脱碳的行业,例如钢铁生产和加工工业、重型运输和发电。随着更严格的环境立法和碳税等手段被讨论,这些行业面临着真正的变革挑战。
重要的是要注意,像往常一样的业务不是零成本的选项。容纳预测的额外乘车旅行以及拥有的汽车,可能需要对升级和扩大的道路和停车设施进行大量投资。照常交付业务的支出可能要比交付促进自行车策略场景中推荐的模式转移所需的基础设施所需的支出要高得多。如果金伯勒的人口预测成为现实,则会发生额外的旅行,从市政当局发生。在未来10至15年内建造的基础设施可能会决定这些人将如何进行旅行,以及他们用来完成这些旅行的运输方式。
由艺术家为艺术家打造 我们将艺术家的专业知识和经验融入到创建有效且相关的计划和工具中,以支持艺术家和社区的兴趣和需求。我们对艺术家的定义最为广泛,并通过协作、沟通、迭代和游戏等有意识的创造性过程来创作我们的作品。 丰富而非稀缺 我们为艺术家制作的工具经过精心设计,可广泛使用、可共享和可复制。我们努力为创意人士创建一个尽可能减少障碍的支持生态系统。我们分享我们所拥有的、我们所学到的,我们的目标是营造一个热情慷慨的环境,无论是面对面还是虚拟的。 从合作开始 我们寻求与所有合作伙伴的相互尊重、信任、承诺和互惠。我们不是孤军奋战。我们帮助艺术家与现有资源和系统合作,因为这些伙伴关系具有巨大的潜力,也因为艺术家的贡献将加强系统。我们建立桥梁和机制,将艺术家作为系统变革的合作伙伴联系起来。从大处着眼,从小处着手 我们工作的特点是乐观地相信改变是可能的,并相信艺术家的大胆和创造力可以解决我们社区面临的挑战。我们尝试新事物,边做边学。我们通过在自己的社区和社区中试行许多小项目来应对大问题。这种方法使我们能够在需要的时候做出响应,并为更深入、更持久的运动建设工作播下许多种子。
摘要。需要知道Barat Cave Underground River系统的连通性以支持适当的环境管理的实施,以便可以可持续地维持水资源。但是,地下河路径的映射通常受到狭窄的洞穴通道的条件的阻碍,阻塞水流(虹吸管),深地下湖泊,地下瀑布以及充满水的路径。这项研究是在Karangbolong喀斯特地区Barat Cave进行的。这项研究的目的是确定地下河中的上游下游连接系统,并根据示踪剂测试结果对传输参数的定量分析来定义通道的特征。此地下河网络分析需要进行,因为以前的研究从未分析过这个地下河网络。本研究中使用的研究方法分为三个阶段,即田间阶段,现场阶段和后场阶段。野外步骤包括确定研究的位置,收集次要数据并研究文献。现场阶段由一项水文地质调查组成,以查找有关研究区域中洞穴,弹簧,下沉的河流利润或Luweng的信息,瞬时放电测量和示踪剂测试。后场阶段包括数据处理和分析。Barat洞穴的地下系统追踪的传输参数的对流值为86.528 m /小时,分散体为0.092 m 2 /秒,分散度为3.38米,回收率为63%。The results showed that the Barat underground river system originated from the Kalimas sinking stream, Mblabak Cave, Pendok Cave, and Pagilangan sinking streams, then merged into a single tunnel without a flow breaker to the Barat Cave, Pengantin Cave, and appeared in the Kalikarak springs to become a surface river, with a tunnel pattern in the form of curvilinear branchwork.跟踪测试参数的传输值受通道和地下河流条件的特征的影响。
目的:检查在宁波中国2型糖尿病(T2D)患者中预测内脏脂肪面积(VFA)的最佳临界值(VFA)。方法:从2018年3月至2020年1月,总共从Ningbo第一医院的国家标准化代谢疾病管理中心接受了标准化管理的T2D患者中,总共选择了1017名受试者。人口统计和医学信息是通过问卷收集的。使用双重生物电阻抗方法通过内脏脂肪分析仪检查了区域肥胖。结果:总体而言,将769(75.6%)T2D患者定义为具有MetS。与没有MetS相比,MetS患者具有更高的人体测量值和生物标志物。VFA与Mets的危险因素显着相关。进一步的逻辑回归模型表明,在控制相关因素后,VFA与男性(OR = 1.02)和女性(OR = 1.03)(OR = 1.03)(OR = 1.03)(OR = 1.03)的MetS显着相关。接收器 - 操作特征曲线分析表明,男性VFA的最佳截止值为84.7 cm 2,女性为81.1 cm 2预测T2D患者的METS。结论:VFA与MetS相关,可能是T2D患者MetS的独立预测指标。临床试验注册:www.clinicaltrials.gov,编号:NCT03811470。关键字:腹部肥胖,代谢综合征,内脏脂肪区域,2型糖尿病
仪表起飞________________________________________________________________20 无线电导航 FMC 开启 ___________________________________________________________21 无线电导航,FMC 关闭_____________________________________________________22 NDB 进近___________________________________________________________________23 全球定位系统 (GPS) 进近 ____________________________________________25 仅使用备用仪表进行异常姿态恢复 _______________________________26 仅使用备用仪表进行机场监视雷达 (ASR) 进近 _________________27 仅使用备用仪表进行精密进近雷达 (PAR) ________________________________________28