摘要 枯竭油气藏应用储能技术,可提高产能的同时降低发电成本,是实现“碳达峰—碳中和”与“地下资源利用”协同发展的最佳途径之一。从压缩空气储能(CAES)技术发展入手,综述了枯竭油气藏CAES的选址、储层动态封闭性演化机理、高流量CAES及注入技术等。重点分析了CAES项目特点、关键设备、储层建设、应用场景及成本分析,梳理了CAES技术关键点及存在的难点,提出了CAES技术的发展趋势,展望了未来的发展路径,旨在为枯竭油气藏CAES项目研究提供参考。
我们开发和销售耐用性高、维护要求低的产品,帮助最大限度地减少资源的使用。这始于制造阶段,我们专注于便于后期回收的高质量材料,并且我们不断致力于开发一系列可改造的解决方案。我们的核心竞争力——可持续的负载流管理和运行期间的电压调节——使可再生能源的整合日益增多。我们还通过使用智能分析来数字化关键设备,并在早期识别和消除意外停机的风险,从而帮助最大限度地延长设备使用寿命。我们的新网络组件还通过简化能源转换和帮助更有效地分配大量电力,为能源转型做出了贡献。总之,我们的创新产品能够可靠地实现更高效的能源供应,并适应不断变化的需求。
特定于单个资产的物理属性可以表明确保弹性所必需的干预和资本计划水平。例如,使用气候模型软件评估时,可以将两个相邻的办公属性位于高风险洪水区,并获得相同的分数。但是,一个办公大楼可能是使用其关键的电气和HVAC设备设计的,位于地下室以下的地下室,而另一个办公楼可能在100年洪水区以上的阁楼中央工厂中具有关键设备,并结合了不依赖当地电网的备用电源。同样,即使一个具有老式的jalousie窗户,评估也可以为位于同一飓风易发的两座建筑物提供相同的分数,而另一个则具有窗口,可以承受多个100年的飓风活动。
航空航天和国防公司 Babcock International 在获得一项重要合同后,将成为新西兰及其国际“五眼”盟友的高频 (HF) 无线电通信服务的领先供应商。Babcock 的专家将在短期内提供关键设备替换,以支持新西兰国防军 (NZDF),合同的其余部分将由广泛的客户全寿命支持计划组成。新的 HF 系统最初对 Babcock 的价值为 3060 万新西兰元,预计将于 2023 年 8 月投入使用。“这是 2019 年国防能力计划中的多项计划投资之一,将增强我们的国家韧性,”新西兰国防部长 Ron Mark 表示。“高频无线电在卫星无法到达的地方以及普通无线电通信无法工作的地方提供通信覆盖。如果卫星通信出现故障、中断或不可用,它也是一个备用系统。
摘要:本文探讨了人工智能(AI)在预测可靠性和维护工程中的应用,从而在行业4.0的背景下强调了其相关性。通过在矿业公司进行的案例研究,使用无线三轴传感器来监测关键设备(例如calamine磨坊还原器)上的真实时间振动和温度。AI平台分析了收集的数据,识别表明迫在眉睫的失败的模式和异常。根据警告警报,维护团队能够执行预防性干预措施,避免灾难性失败并节省运营成本。研究表明,AI不仅优化了维护过程,并提高了资产的使用寿命,还可以提高运营效率和战略决策。这种技术进步提供了从反应性方法转变为主动主动的主动管理策略,从而最大程度地提高了工业系统的可靠性和安全性。
摘要:空心线圈电流互感器是数字化变电站建设中的关键设备,但与传统的电磁式电流互感器相比,其更容易受到各种故障的影响。为了了解各种参数对空心线圈电流互感器性能的影响,该文利用最大信息系数法研究了这些因素的影响,并分析了影响因素对互感器误差的干扰机理。最后,采用Stacking模型融合算法对互感器误差进行预测。开发的基础模型由深度学习、集成学习和传统学习算法组成。与门控循环单元和极端梯度提升算法相比,本文提出的基于Stacking模型融合算法的预测模型具有更高的准确性和可靠性,有助于提高未来数字化变电站的性能和安全性。
摘要 本手册根据现场反馈,为安全仪表系统、海底和钻井设备以及选定的非仪表安全关键设备组件提供可靠性数据。我们付出了巨大努力,确保数据可靠、可追溯、有据可查且合理,符合 IEC 61508 和 IEC 61511 标准中的要求。与 2013 年版手册相比,主要变化包括: 数据基础大大扩展,包括全面且更新的运行经验。 增加了新的设备组。 对于多个传感器和最终元件,故障率根据相关属性(例如尺寸、测量原理、过程服务等)进行区分。 更新了共同原因因子(𝛽 因子)、诊断覆盖率 (DC) 和随机硬件分数 (RHF) 的值。 提高数据可追溯性并更详细地评估数据不确定性。
Alma Mater Studiorum - 博洛尼亚大学,土木、化学、环境和材料工程系,via Terracini 28, 40131 Bologna, Italy mariasole.cipolletta@unibo.it 在能源转换框架内,安全性是新型工艺技术必须满足的一项关键要求。本研究的目的是从固有安全的角度比较三种由可再生能源 (RES) 驱动的水分解生产绿色氢气的技术,以确定固有最安全的选择以及在这些技术的扩大和工业化过程中要考虑的关键设备和/或操作条件。用于绿色氢气生产的技术包括:碱性电解、质子交换膜电解和可逆固体氧化物电池。应用基于固有安全关键绩效指标 (IS-KPI) 的综合固有安全评估方法,可以识别每个工艺方案中最关键的单元,并选择目前可用于绿色氢气生产的固有最安全的技术解决方案。