荷兰坦克存储公司协会(votob)正在开展一系列活动,以增强其战略能力。这种能力(增强知识,东方和预期能力)受到宏观经济和地缘政治变化的影响。燃料和化学品的国际价值链将通过全球能源过渡和脱碳政策来改变。新兴的现实和随附的创新将要求存储部门不断适应。设计对这些变化的成功响应涉及一项长期战略,旨在维护该行业的盈利能力和运营许可。votob的立场可以通过提高该部门在国家和地方政治一级的知名度,以及重新建立对荷兰和国际经济重要性的认识来提高。
26 经济和气候部,“内阁采取措施确保天然气供应并更快地减少依赖”,Rijksoverheid,2022 年 3 月 14 日,https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/14/kabinet-neemt-maatregelen- om-beschikbaarheid-gas-zeker-te-stellen-en-afhankelijkheid-sneller-af-te-bouwen; Nikolaus J. Kurmayer,“德国签署建设首个液化天然气终端的初步合同”,Euractiv,2022 年 3 月 7 日,https://www.euractiv.com/section/energy/news/germany-signs-first-stage-contract-to-build-first-lng-terminal/。
自战争爆发以来,对俄罗斯石油和天然气的依赖已成为一个极大的问题。至少自2014年以来,能源安全问题一直是欧盟公共话语的一部分,但当前的战争在其能源政策中表明了欧洲机动空间的潜力。作为Repowereu 3引入,欧盟宣布了雄心勃勃的计划,以减少对俄罗斯天然气的依赖并加速能源过渡。这包括支持生物甲烷和氢的可持续生产,安装更多的太阳能电池板,热泵和风力涡轮机,以及加快可再生能源的允许程序。依靠俄罗斯燃料的地缘政治挑战可能会导致欧洲政府和私营部门迈向越来越大的气候目标步骤。
从中期来看,原油、成品油和天然气将在非欧洲地区变得更加重要。欧洲以外可能会出现新的贸易中心,在更近的地理距离上连接供需。与中东或俄罗斯相比,欧洲企业面临的脱碳压力将导致其投资减少。减少对欧洲主要石油和天然气供应国俄罗斯的依赖,同时在中期确保充足且负担得起的供应,既是一个技术和地缘政治挑战。替代 1550 亿立方米 (bcm) 的天然气或欧洲消费量的 40%1 ,在全球天然气价格、对现货市场的依赖和减少长期合同以及欧洲液化天然气 (LNG) 基础设施和互联互通方面都具有挑战性。但显著减少这种依赖是可能的。与此同时,一旦这样的政策通过,储罐对于满足国内需求和确保石油和天然气的战略储备至关重要。协调释放战略储备也能给全球能源市场带来一定程度的稳定,因为它们能缓解能源短缺并降低价格。
油罐存储部门平衡(主要是)液体产品(从煤油到葵花籽油)的实物供需。油罐存储有助于价格稳定、降低市场不确定性并确保在发生中断时进行战略存储。油罐存储公司提供的服务不仅限于产品的专业化和安全存储和处理。存储公司还将生物乙醇与汽油等产品混合,以帮助最终用户遵守法定质量标准。所有欧洲经济体都拥有支持工业活动的发达存储部门。例如,荷兰是全球重要的能源产品、化学品和食用油中心。此外,德国汉堡、法国福斯-苏梅尔、西班牙塔拉戈纳和意大利热那亚等地也设有存储中心。
空间行业认识到复合材料在太空中的关键作用,一些公司已经探索了它们在太空罐设计中的使用。例如,Virgin Orbit(USA)和Rocketlab(新西兰)分别开发并展示了复合罐作为其发射器One和Electron Rockets的金属替代品。在澳大利亚,Omni Tanker和Partners正在寻求开发和商业化一个复合液体液体水箱,并且在欧洲更靠近欧洲的房屋,正在开发材料和制造方法,并对新型新火箭油箱进行了测试。NCC Spacetank项目正在将英国作为该领域的关键参与者升级,并促进了英国的设计和制造创新的推进产品,这些产品有可能彻底改变未来的火箭燃料和卫星推进剂存储。
广泛的抗病毒光谱,以抗菌,抗炎和免疫调节特性互补,从而建议自己作为针对SARS-COV-2的药物设计的理想原型[1-4]。当前药物设计策略的主要重点是药物与细胞受体的特定相互作用。相反,我们遵循了一条新路径,重点关注药物和病毒之间的播放,以及通过该药物的可调节物理化学参数控制它的可能性,其中包括脑力学,大小和氧化还原势(氧化),并通过内体pH的变化而受到细胞促进作用的补充。涵盖这种双重影响的模型证明了在Covid-19中使用天然化合物TQ的合理性。其预测能力为靶向SARS-COV-2的纳米药物的系统设计奠定了基础。其central假设是并发的细胞外保护
西班牙萨拉戈萨大学正在建设的教学楼内计划安装水-水太阳能辅助热泵 (SAHP)。它将热泵加热系统与光伏/热能收集器和季节性储存集成在一起。由于其创新的设计,预计其性能将比传统类型的空气源热泵高得多。本文展示了在 TRNSYS 中执行的系统模拟,TRNSYS 是一种基于图形的软件,用于模拟瞬态系统的行为。此外,从当前的能源系统设计开始,模拟了不同的敏感性分析,以研究加热系统的替代配置。当前安装设计的太阳能覆盖率约为 60%,预计节省的回报期为 15.4 年。本文提出了三种替代配置,太阳能覆盖率高达 98% 左右。研究结果表明,基于太阳能辅助的加热装置的技术和经济可行性