摘要:迄今为止进行的抽水蓄能 (PHES) 评估主要集中在从全球或限制使用数据库中获得的大型水体,或者将方法应用于专注于水坝检测的特定领域。此外,许多评估不包括数据优化,或将其包括在流程的最后,并且受制于事先应用的限制,这些限制通常以主观标准规定。本文的目的是设计一种通用且易于应用的方法来评估可行的 PHES 潜力,该方法可提供即时可靠的结果,以协助特定地区的能源规划。它被归类为峡谷盆地,包括在使用限制之前进行优化。大加那利岛被视为应用地区,其水坝密度是世界上最高的,目前其水力发电份额为零;此外,尚未开展任何 PHES 研究。结果表明,在应用优化和所有技术约束后,大加那利岛的 PHES 潜力为 5996 MWh。如果严格应用所有环境约束,该岛将无法配对。结果表明,根据每个特定地区量身定制限制非常重要。
本文旨在提出一些方案,使电网薄弱的干旱岛屿实现低碳足迹大规模海水淡化。通过这些方案,目标是重新配置并网风能/海水淡化系统,以实现大中型水生产。在此背景下,建议使用锂离子电池进行固定储能,并采用管理策略,以避免风能/海水淡化系统消耗与其连接的传统电网的能源。控制策略是基于确保风电场和电池提供的电力在系统的整个使用寿命期间与海水淡化厂的电力需求保持同步。在确定可再生能源系统的规模时,需要考虑风能的年际变化,并提出估算方法。案例研究以加那利群岛为中心,该地区特别容易受到气候变化的影响,但其风能开发利用具有得天独厚的优势。所得结果显示了所分析配置的最佳风电场和储能系统容量。所提出的方法可实现低碳运营足迹。如果今天实施控制策略,当前的电网限制和在仍然依赖化石燃料的社会背景下进行的系统生命周期评估表明,足迹可能减少 77.4%。然而,当风力涡轮机、电池和海水淡化厂的制造过程从碳中和社会中受益时,剩余的 22.6% 可能会在未来消除。
摘要 加扰是一个由黑洞中的信息丢失问题引入的概念。本文我们从纯量子信息论的角度讨论了加扰的影响,而不考虑信息丢失问题。我们引入了用于量子隐形传态的7量子电路。结果表明,如果使用最大加扰幺正,隐形传态可以是完美的。由此我们推测“加扰的数量与隐形传态的保真度成正比”。为了证实这一猜想,我们引入了θ相关的部分加扰幺正,当θ = 0和θ = π/ 2时,它分别退化为无加扰和最大加扰。然后,我们利用qiskit(版本0.36.2)和7量子比特真实量子计算机ibm_oslo,以分析和数值方式计算平均保真度。最后,我们表明我们的猜想可能是正确的,也可能是错误的,这取决于贝尔测量的量子比特的选择。
摘要:本文分析了 2050 年西班牙拉斯帕尔马斯孤立电力系统的发电、存储和输电扩展情况。该电力系统由两个孤立系统组成:兰萨罗特岛-富埃特文图拉岛和大加那利岛。要建设的发电、存储和输电容量是通过求解一个两阶段随机投资模型来确定的,该模型考虑了不同的长期不确定参数:不成熟的发电和存储技术的投资成本、年需求增长、电动汽车数量、屋顶太阳能渗透率和天然气价格。还考虑了将兰萨罗特岛-富埃特文图拉岛和大加那利岛孤立电力系统连接在一起以实现更高可再生能源渗透率的可能性。通过考虑日前能源和备用容量市场来模拟电力系统的运行。使用一组特征日来表示目标年份,可以对每小时可用风能和太阳能发电的变化以及需求水平进行建模。通过使用电力系统的交流模型进行样本外分析来评估所得电力系统的性能。数值结果表明,未来拉斯帕尔马斯电力系统可以实现以太阳能和风力发电机组为主,并辅以燃气发电机组和储能装置的配置。
A. Godson,精神病学家,Tirunvelveli 医学院助理教授。联系方式:godsonpsychiatrist@gmail.com 人工智能已经开始在各个领域留下印记。一方面,有人对它的出现大加赞赏,另一方面,也有反对者说人工智能会给人类带来巨大的麻烦。从 2022 年末推出人工智能的里程碑 ChatGPT 开始,这种人工智能技术就被视为一种超越人类大脑的技术。在这个关键时刻,有必要研究人工智能对人类大脑和思维活动的影响,而这实际上是人工智能的起源。不同之处当然,人工智能可以做超出人类知识范围的事情。但科学家说,
三个关键因素推动了近几个季度美国经济的扩张:劳动生产率的提高、劳动力市场参与度的提高以及移民人数的激增。生产率增长的回升引发了对其起源的争论。特别是,人们对人工智能 (AI) 的积极影响大加炒作。然而,最近强劲的生产率增长与过去几年的疲软增长相比,可能代表着历史趋势的回归。虽然我们对人工智能可以带来的改进持乐观态度,但历史经验表明,新技术发展需要时间来提高生产率。我们认为周期性因素更有可能推动美国生产率增长;随着经济增长的改善,公司通常会优化运营,以从员工和资本中获得更多产出。
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我们深知美食旅游对于目的地经济发展以及与当地文化和特色建立紧密联系的能力的重要性。巴塞罗酒店集团已将自己定位为西班牙拥有最多米其林星级餐厅的连锁酒店,总共获得七颗星。亮点包括 2024 年米其林指南盛典上授予 Canfranc Express 的一颗星,该餐厅位于韦斯卡标志性的 Royal Hideaway Canfranc Estación 5* GL 酒店内;以及加那利群岛的第一颗绿星,授予位于拉斯帕尔马斯大加那利岛 Royal Hideaway Santa Catalina 5* GL 酒店的 MuXgo 餐厅。
• 植物园保护国际,Rest House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey TW9 3BW UK。电话:+44 (0)20 8332 5953,传真:+44 (0)20 8332 5956 电子邮件:info@bgci.org, www.bgci.org • BGCI-Russia,c/o Main Botanical Gardens, Botanicheskaya st ., 4, 莫斯科 127276, 俄罗斯。电话:+7 (095) 219 6160 / 5377,传真:+7 (095) 218 0525,电子邮件:seed@aha.ru,www.bgci.ru • BGCI-荷兰,转交代尔夫特大学技术 Julianalaan 67, NL-2628 BC Delft, 荷兰 电话:+3 278 4714 传真:+31 15 278 2355 电子邮件:l.j.w.vandenwollenberg@tudelft.nl www.botanischetuin.tudelft.nl • BGCI-Canaries,c/o Canary Botanical Garden Viera and Peg, Post Office Room 14, Upper Tafira 35017, 278. 棕榈树大加那利岛, 大加那利岛, 西班牙.电话:+34 928 21 95 80/82/83,传真:+34 928 21 95 81,电子邮件:jmlopez@grancanaria.com • BGCI-中国,中国广州市兴科路 723 号,邮编:510650。电话:(86)20-3电子邮件:Xianying.Wen@bgci.org www.bgci.org/china • BGCI – 东南亚,c/o Registration, Singapore Botanic Gardens, 1 Cluny Road, Singapore 259569。 电子邮件:Bian.Tan@bgci.org , • BGCI-哥伦比亚,c/o 波哥大植物园,Jose Celestino Mutis,Av.什么时候。 61-13 – 互诫协会59887,圣达菲波哥大,哥伦比亚特区。电话:+57 630 0949,传真:+57 630 5075,电子邮件:jardin@gaitana.interred.net.co,www.humboldt.org.co/gardensdecolombia/html/la_red.htm • BGCI-德国,c/ o 波恩大学植物园,梅肯海默大道171, 53115 波恩, 德国。电话:+49228739055,传真:+49228731690,电子邮件:b