太阳能加电池试点项目是该公司推动可再生能源发展的最新举措。今年夏天,FortisTCI 与商业客户 Caicos Depot、Carlisle Supplies 和 Grace Bay Car Rental 合作,为其普罗维登西亚莱斯电网增加了半兆瓦 (MW) 太阳能发电。这些装置是该公司公用事业自有可再生能源计划 (UORE) 的一部分,而 Caicos Depot 项目 (397 kW) 是自 2016 年 FortisTCI 开始将太阳能整合到电网以来最大的单个 UORE 装置。如今,FortisTCI 已经安装了 1 MW 的屋顶分布式太阳能光伏发电,这有助于避免 150 万磅二氧化碳当量排放。该公司计划在 2020 年在普罗维登西亚莱斯、北凯科斯岛、南凯科斯岛和大特克岛再安装 1 MW 太阳能装置。
[8] IEEE Transl。J. Magn。日本,第1卷。2,pp。740-741,1987年8月[Digests 9年度Conf。日本磁性学,p。 301,1982]。M. Young,技术作家手册。Mill Valley,CA:大学科学,1989年。 [7] o umaima t aki; K Halil S Aadaoui; k aoutar s enhaji r hazi; y ussef m ejdoub,“ s tirling e ngine a nd s ol e nergy'Mill Valley,CA:大学科学,1989年。[7] o umaima t aki; K Halil S Aadaoui; k aoutar s enhaji r hazi; y ussef m ejdoub,“ s tirling e ngine a nd s ol e nergy'
印度亚瓦特马尔贾瓦哈拉尔达尔达工程技术学院 摘要:对高效可靠的能源存储解决方案的需求不断增长,导致人们对比较各种技术的兴趣日益浓厚。本文全面分析了锂离子 (Li-ion) 电池和超导磁能存储系统 (SMES) 这两大能源存储领域的突出竞争者。这两种技术都是根据能量密度、循环寿命、效率和环境影响等关键参数进行评估的。锂离子电池广泛用于便携式电子设备和电动汽车,具有高能量密度和可扩展性。然而,对其有限的循环寿命、安全问题和环境考虑(尤其是关于锂的提取和处置)的担忧促使研究人员探索替代解决方案。另一方面,超导磁能存储系统利用超导材料的独特性能来有效地存储和释放电能。SMES 系统以其快速响应时间、高效率和长循环寿命而闻名。然而,与超导材料高成本和低温冷却系统需求相关的挑战阻碍了其广泛采用。本文对这些技术进行了比较评估,考虑了它们的优势、劣势和潜在应用。分析旨在指导决策者和研究人员根据特定要求和约束选择最合适的储能解决方案。此外,本文讨论了这两种技术的新兴进展,并探讨了可以利用锂离子电池和 SMES 系统的优势来解决各自固有局限性的潜在混合方法。关键词:可靠能源
热能存储 (TES) 系统在可再生能源有效融入全球能源格局中发挥着关键作用。本文献计量分析深入研究了 TES 系统不断发展的研究格局,重点关注 Scopus 数据库中的近 19,000 篇科学论文,作为主要来源,以确定 2000 年至 2023 年期间塑造该领域的关键研究趋势、有影响力的作者和领先机构。分析显示,由于技术进步和激励措施增加等因素,过去二十年 TES 研究大幅增加。中国已成为该领域的全球领导者,紧随其后的是美国和印度。西安交通大学、德莱里达大学和清华大学是该领域最多产的机构。《能源存储杂志》发表的论文最多,其次是《应用热工程》和《应用能源》。确定的关键研究主题包括热存储系统的开发、设计和优化、TES 系统与可再生能源的集成以及探索相变材料以实现高效储能。分析还强调了该领域杰出研究人员的贡献。Cabeza LF、Li Y 和 Wang Y 被认为是最多产的作者,他们为 TES 技术的进步做出了重大贡献。对可持续高效能源解决方案的需求日益增长,激发了人们对 TES 系统的极大兴趣。随着世界向低碳未来转型,TES 系统为储存过剩可再生能源并确保可靠和可持续的能源供应提供了一种有希望的解决方案。
并从数百万个短噪声序列中重建?本专着的目的是通过讨论存储DNA信息的基本限制来解决这个问题。受到当前技术限制在DNA合成和测序上的动机,我们提出了一个概率通道模型,该模型捕获了DNA存储系统的三个关键独特方面:(1)数据写入许多以无序方式存储的许多短DNA分子上; (2)分子被噪声损坏,(3)通过从DNA池中随机采样读取数据。我们的目标是研究这些关键方面对DNA存储系统能力的影响。我们旨在为分析这些渠道分析的信息理论基础,为这些渠道的分析,开发可实现性和交流参数的工具,而不是专注于编码理论考虑和计算效率的编码和解码。
摘要。有机光反应材料可以在光片化时经历某些物理和化学性质的各种可逆变化,例如光学特性,电化学性质,构象和有效性。它们已被广泛应用于各种光电领域,尤其是在信息存储中。我们总结了有机光响应材料的研究进度,以存储信息存储。首先,系统地总结了各种有机照片反应材料的设计策略和照片处理机制,包括小有机分子,金属络合物,聚合物,超分子和胆汁灰质的液体晶体。这些材料响应不同的光波长而表现出可逆的吸收和/或发射特性的变化。随后,详细介绍了这些有机材料在信息存储中的应用,例如数据(RE)编写,擦除,加密和解密以及抗逆点性。最后,讨论了这个快速增长的研究领域的当前挑战和未来方向。审查将为未来的作品提供重要的指导,内容涉及设计出色的有机光反应材料,用于光电应用。
由于气候变化,资源稀缺和环境法律,新的能源产生和存储系统正在不断开发。某些系统是现有系统的逐步创新,而另一些系统是根本创新。激进的创新系统由于其相关的技术和经济不确定性而是风险投资。原型制作可以通过花费全尺度系统成本的一小部分以及收到有关该系统的经济和技术信息的回报来对冲这些风险。从经济角度来看,原型制作是对冲风险的一种选择,需要适当评估的成本。实际选项分析是这些评估的项目评估方法。本文旨在基于实际选项分析引入和测试算法,以定量评估能源部门中的“原型选项”。首先,审查了原型,能源系统和实际期权分析的相互关联的研究领域。然后,提出了一种新颖的算法并将其应用于创新的综合储能系统:风向热泵,以证明原型选项的有效性和影响该决定的主要参数。结果表明,原型的成本和市场规模(相同的构建系统数)是关键参数。©2020作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
•迄今为止投资的113亿美元以增强自2002年以来加强传输系统的可靠性(例如,大波士顿,马萨诸塞州东南部,西南康涅狄格州,缅因州电力可靠性计划);计划了另外的11亿美元(ISO传输项目列表) - 今天和最近的ISO确定了在近期(即三年之内)或长期(超过三年)中发生的需求
如今,热量储能(TES)在高度有效的热能系统的发展中起着至关重要的作用[1]。该主题正在激发对科学界的日益兴趣,在许多情况下,通过借用和使用新的且可实现的方式,在热泵和热驱动系统的领域获得的研究结果[2,3]。适当使用TES系统可以促进可再生能源的有效利用,从而使能源生产与对不连续能源的需求和/或可变负载的需求之间的不匹配。此外,基于吸附或化学反应的特殊类TES系统的特殊类别可以长期存储可再生热量。热化学技术基于两个组件之间发生的可逆反应,并且与基于明智的热量的系统相对于系统存储的能量较高[4]。此外,它可以有效地支持在本地智能电网中可再生能源的操作和集成。证明了这一有趣的功能,在[5]中,作者回顾了有关热化学热化学热量储能系统的理论,实验和数值研究的最新状态,并在功率热应用中使用,重点关注具有可再生能源可为能源提供能源电网提供的可再生能源的应用。作者强调了该技术的优势:灵活性,负载管理,电源质量,连续的电源以及增强可变可再生能源的使用。这些特征被认为是重要的要素,以增加这些存储系统的商业利益。甚至是作者提出了特定的挑战,即存储材料的寿命和稳定性以及高功率加热/热化学系统的高成本,作为提高技术准备水平的方面。热化学TES系统,尤其是基于吸附过程的系统,可以允许设计和实施前所未有的移动应用解决方案。在[6]中,我们通过实验活动证明了紧凑型系统用于移动商业应用冷藏的可行性。在我们的工作中,我们描述了基于两个创新的吸附剂反应器的两种不同类型的冷藏物的实现和测试:一种充满了商业FAM Z02沸石的吸附剂,以及基于铝制多孔结构的复合吸附剂,并具有SAPO-34涂料。专门测试程序的应用允许在冷存储模式下以移动制冷目的表征原型。结果表明,原型可以存储高达580 WH,在放电阶段的平均功率为200至820 W且能量效率为0.3,从而揭示了未来进一步发展的有希望的机会。但是,必须在材料和系统级别进行的适当研究来支持这种未来的发展。例如,解决与吸附剂材料有关的问题或对新类沸石的研究可以支持对更多有效,紧凑和轻量级吸附TE的研究。一系列的机械义务 -为此,[7]的作者提出了一种新型的有机硅-SAPO34复合材料,该复合材料是通过硅氧烷化合物之间脱氢偶联反应激活的霉菌泡沫过程,用于在吸附TES系统中应用。
CFD 已证明其在吸引低碳发电投资方面的有效性,而且该制度尚未设计用于大规模存储。但如果 CFD 用于大规模、长期存储,那么仅基于批发市场价格的执行价格将无法反映此类存储容量提供的灵活性服务(例如需求响应和其他辅助服务)的价值。如果此类存储项目要竞标单个执行价格为 £/MWh 产出,则他们需要对灵活性服务的相关收入以及批发价格套利的收入做出假设。商业收入风险仍然存在。