我们的主要股票选择工具,多因素bailard排名模型(BRM),在本季度提供了很好的积极相对性能,但总体得分在其组件因素中掩盖了巨大变化的结果。我们的收入质量因素产生了负面结果。随着价值失利,我们的相对预期偏见因素和分析师期望的偏见因素都产生了强烈的负面结果。我们的炒作(过度的投资者注意)因素产生了不同的结果,其中一个成分为阳性,而另一个则相当负。我们的修订揭示因素是该季度的救星,产生了巨大的积极回报。我们改进的,依赖路径的锚定偏置因子在此期间略微负,但是我们使用的旧锚定偏置因子也很有帮助。我们的文本情感因素也提供了强大的积极结果。
指导上限值是保护消费者免受重大不可预见的成本增加的保障。为避免疑问,它不代表 Ofgem 对有效成本的看法。指导上限值设定为高值情况,因此不太可能实现。尽管如此,我们认识到,在某些情况下,NG 可能需要承担超过指导上限值的有效成本才能开展 CTA 2 活动。因此,我们将考虑 NG 和被许可人提供的任何关于需要指导不同指导上限值的证据。此过程和所需证据应与 FSO 过渡集团内合同 3 的上限审查过程大致一致。
符号 上限-C 上限值是接触不应超过的极限值。 可吸入分数 STEL 短期接触极限:接触不应超过的极限值,与 15 分钟时间相关(除非另有规定)。 TWA 时间加权平均值(长期接触极限):与 8 小时参考期时间加权平均值相关测量或计算(除非另有规定)
摘要:提出了一种泵送式热能存储系统的模型。它基于布雷顿循环,依次作为热泵和热机工作。考虑了实际工厂中预期的所有主要不可逆性来源:工作流体和热库之间的热传递引起的外部损失、压力衰减引起的内部损失以及涡轮机械中的损失。数值分析考虑的温度适用于固体热库,例如填料床。特别强调了导致物理上可接受的配置的参数和变量的组合。获得并分析了效率的最大值,包括往返效率,并提供了最佳设计间隔。预测往返效率约为 0.4,甚至更大。分析表明,耦合系统可以运行的物理区域在很大程度上取决于不可逆性参数。这样,功率输出、效率、往返效率和泵送热量的最大值可能位于物理区域之外。在这种情况下,考虑上限值。这些最大值的敏感性分析表明,膨胀机/涡轮机的变化和压缩机的效率对选定的设计点影响最大。对于膨胀机来说,这些下降主要是由于物理操作区域面积的减小。