雄心勃勃的可再生能源组合标准推动了大规模部署储能资源 (ESR) 作为灵活性的来源。因此,电力市场的设计正在积极开发中,以适当补偿 ESR 提供的灵活性服务。在本文中,我们提出了一个包含 ESR 系统的新市场清算框架。与现有的市场设计相比,我们的方法使用虚拟链接 (VL) 的概念来建模 ESR 系统,虚拟链接可以捕获随时间推移的电力传输/转移。VL 表示揭示了可用于 ESR 运营的经济激励,并揭示了电力市场应如何补偿 ESR。我们的框架还使我们能够探索 ESR 物理参数对市场行为的作用;具体而言,我们表明,虽然能源和电力容量定义了每个 ESR 可以提供的灵活性,但充电/放电效率在 ESR 报酬和电网缓解市场价格波动的能力中起着根本性的作用。新的市场设计在计算上也具有吸引力,因为它是一个线性程序,因此避免了混合整数公式和具有互补约束的公式(在当前设计中用于捕获二进制充电/放电逻辑)。我们使用我们的市场框架来分析 ESR 和市场运营商之间的相互作用,并为电网中 ESR 的最佳部署策略提供见解。
当可再生能源(风能和太阳能)的份额不断增加时,需要储能技术来确保能源系统的稳定性。液态空气储能 (LAES) 是一种很有前途的电能储存技术,具有高能量密度和不受地理限制等优点。然而,独立 LAES 的一个缺点是往返效率 (RTE) 相对较低。在本文中,研究了具有不同压缩和膨胀级数的独立 LAES 系统的性能。所有情况都使用粒子群优化 (PSO) 算法进行优化。最优结果表明,当 LAES 系统中有 2 级压缩机和 3 级膨胀机时,可获得最高的 66.7% 的 RTE。当压缩级数固定时,当膨胀段预热器中的热流和冷流具有接近平行的温度分布时,可获得最高的 RTE。
化学工程专业以外提供的研究生选修课通常包括:• EMA 6001 材料特性 - 概述• EMA 6105 表面科学基础与应用• EMA 6265 聚合物的机械特性• EMA 6412 电子材料的合成与表征• EMA 6507 扫描电子显微镜与微分析 + EMA 6507L 扫描电子显微镜与微分析实验室• EMA 6510 材料分析技术概述• EMA 6516 材料表征的 X 射线方法 + EMA 6516L 材料表征的 X 射线方法实验室• EGS 6101 发散思维• EMA 6518 透射电子显微镜 + EMA 6518L 透射电子显微镜实验室• EMA 6580 生物材料科学• BME 5703 生物医学工程的统计方法• BME 5704 生物医学工程高级计算方法 • BME 6330 细胞和组织工程 • BME 6705 生物和生理系统的数学建模 • EGM 5584 软组织生物力学 • EGM 6855 生物流体力学和生物传热 • PHC 6002 传染病流行病学 • PHC 6003 慢性疾病和残疾流行病学 • RSD 6401 衰老和疾病中的骨骼肌及其对康复的影响 • STA 6166 研究中的统计方法 I • STA 6167 研究中的统计方法 II • STA 6208 实验的基本设计和分析 • GMS 6841 生物医学科学转化研究的设计和分析
超级电容器(SC)被评为最重要的效果设备,桥接了可再生能源的生产和组合。为了满足不断增长的能源需求,必须以高能量密度,可接受的价格和长期稳定性的优点发展高性能的SC是必不可少的。本评论重点介绍了针对高性能SC的最新电极系统中基于卤素的功能化化学工程的最新进展,主要是指F,CL,BR和I元素的掺杂和装饰策略。由于电负性和原子半径的差异,每个卤素元件的功能化赋予了基板材料具有不同的理化特性,包括能量带隙结构,孔隙度分布和表面效果。通过精确控制离子吸附和电子结构,卤素嵌入到宿主材料中的原理。,还讨论了关于卤素功能化的未来挑战的重要观点。这项工作旨在加深对基于卤素的功能化策略的理解,以激励进一步研究高性能SCS的发展,并且还为探索用于电化学能源存储的新材料修改方法提供了前景。©2022由Elsevier B.V.代表中国化学学会和中国医学科学院Materia Medica研究所出版。
10 月 25 日上午,EFCE 将组织一场平行活动,EFCE 三位官员、科学副总裁 Petr Kluson、执行副总裁 Jarka Glassey 和我本人(EFCE 总裁)将出席。英国机构 IChemE 总裁 David Bogle(EFCE 前两届科学副总裁)以及 EFCE 董事会成员 Elisabetta Brunazzi 和 Maurizio Rovaglio 也将参加。活动将以 EFCE 前总裁、巴斯夫的 Hermann Feise 的演讲拉开帷幕,咖啡休息后,所有参与者将就能源转型问题及其相关重要方面(如道德和教育)展开辩论。(详情见上文)
吉姆·埃德加教授即将从美国国家科学基金会项目经理的三年任期中回归。他选择在回归后辞去部门主管一职,以便能够完全专注于研究、指导和教学。吉姆于 2009 年至 2019 年担任部门主管。在任职期间,吉姆对部门的塑造产生了关键影响。他负责聘用 80% 以上的现任教职员工,并监督了 2012 年 Durland Hall 研究实验室的 250 万美元翻新工程以及部门可用空间的扩大。他于 2013 年被评为大学杰出教授,并获得了众多研究奖项,包括工程杰出研究员奖(2017 年)和 Higuchi-KU 捐赠研究奖(2019 年)。我们非常感谢吉姆多年来的领导,并很高兴他今年秋天能回到我们的教职员工队伍。您可以在这本杂志上阅读有关他在 NSF 的经历的更多信息。
化学工程师帮助转化实验室开发的不同工艺。他们将这些工艺转化为实际应用,用于生产塑料、药品、洗涤剂、燃料和许多其他产品。这些工程师还帮助设计工厂,以最低成本提高生产率。化学工程师在核能、食品生产、材料科学、新能源开发甚至医药等各个领域都有工作机会。任何生产化学品的公司都需要一名化学工程师。化学工程的范围已经开始扩大,因此许多学生都想攻读这门课程。但在你做出决定或寻求进入大学之前,了解化学工程的范围非常重要。学科的范围有助于人们了解学科的界限和局限性以及该领域的发展。
学生必须注册论文开题报告 (CHEN 799T) 并通过后才可以注册论文。如果学生未通过 CHEN 799T,则必须注册 CHEN 799TR 并在下一学期(暑假除外)参加考试。完成后,学生可以注册 CHEN 799,然后在后续学期注册 CHEN 799 (AE),直到完成其独立研究。
代码名称 级别 学分 学期 学时 # CHEM-A1610 设计与生物材料相结合 UG 3 - 5 春季 IV-V CHEM-C1220 普通化学和有机化学原理 UG 5 秋季 I CHEM-C1230 物理化学原理 UG 5 秋季 I Ø CHEM-C1240 普通化学实验课程 UG 5 秋季 II CHEM-C1300 基础生物科学 UG 5 春季 III-IV CHEM-C2140 过程控制和自动化 D UG 5 春季 III-IV CHEM-C2150 工艺设计 UG 5 春季 III-IV CHEM-C2310 生物工艺技术 UG 5 春季 IV-V CHEM-C2330 生物化学 UG 5 秋季 I CHEM-C2340 工业生物质工艺 UG 5 春季 III-IV CHEM-C2470 森林、木材和碳 UG 5 秋季、春季 I、V CHEM-C2480冶金工程与生命周期和可持续性技术分析 UG 于 AY23-24 首次讲授 Ø CHEM-C3000 化学工程研究项目 UG 5 - 10 秋季、春季、夏季