摘要:本文介绍了一个能够通过终生预后扩展的私人家庭的能量系统的模型。该能源系统旨在使用由氢气单元和锂离子电池组成的混合储能系统完全覆盖私人家庭的全年能源需求。在夏季,由PV剩余用质子交换膜(PEM)产生氢,然后存储在氢气罐中。主要在冬季,就缺乏PV能量而言,氢被燃料电池转化为电和热量。该模型是在MATLAB/SIMULINK中创建的,并且基于实际输入数据。还考虑了热量需求,并被热泵覆盖。模拟期是解决能源生产和需求的季节性的整整一年。由于高初始成本,这种能源系统的寿命至关重要。因此,该模型是通过终生预测扩展的,以优化尺寸,目的是基于氢的能量系统的寿命延长。生命周期的影响因素是根据文献综述确定的,并将其整合在模型中。进行了一项广泛的参数研究,以评估有关三个组件的能量平衡和寿命的不同尺寸,即电机,燃料电池和锂离子电池。结果证明了整体建模方法的好处,并启用了有关系统使用资源,寿命和自助率的设计优化。
摘要:在电动汽车 (EV) 中,使用多种能源通常可以保证安全行驶,而无需担心续航里程。电动汽车由光伏 (PV)、电池和超级电容器 (UC) 系统供电。这种安排的总体结果是行驶距离增加;电池尺寸减小;反应改善,尤其是在过载情况下;以及电池寿命延长。改进的结果可以高效利用能源,提供舒适的驾驶体验,并且需要更少的能源。在本研究中,讨论了 PV 系统和混合储能系统 (HESS)(包括电池)和 UC 之间的能源管理。提出了称为人工神经网络 (ANN) 和 Aquila 优化算法 (AOA) 的能源管理控制算法。所提出的组合 ANN-AOA 方法充分利用了 UC,同时限制了电池放电电流,因为它还可以缓解高速动态电池充电和放电电流。在 MATLAB 仿真环境中描绘和查看响应行为,以表示负载变化和各种道路状况。我们还讨论了光伏系统、电池和 UC 之间的管理,以实现与现有的改进型和声搜索 (MHS) 和基于遗传算法的比例积分微分 (GA-PID) 相比更高的 91 公里/小时的速度。这项研究的成果可以帮助汽车行业的研究人员和专业人士以及参与设计、维护和评估各种能源和存储系统(尤其是可再生能源)的各种第三方。
解码蛋白质过硫化信号生命最初在富含硫化氢 (H2S) 的环境中出现和繁荣,过去十年发表的文献开始认识到 H2S 是许多生理和病理过程的介质。接触 H2S 会使动物进入类似假死的状态,而饮食限制导致的寿命延长则是 H2S 积累的结果。其产生障碍与神经退行性疾病和癌症等许多疾病的发展有关。一种称为蛋白质过硫化的半胱氨酸残基的新型翻译后修饰 (PTM)(即将半胱氨酸残基 PSH 转化为过硫化物,PSSH)被认为是所有这些效应背后的统一机制。因此,了解蛋白质过硫化不仅具有基础潜力,例如揭示新的信号通路,而且具有对抗衰老和疾病的药理学潜力。然而,H2S 介导的 PSSH 形成的潜在机制仍不清楚,主要是因为缺乏可靠且有选择性的 PSSH 标记方法。在这里,使用我们团队开发的尖端 PSSH 标记方法,结合蛋白质组学、代谢组学和分子生物学,并通过研究不同的模型系统(细胞、秀丽隐杆线虫、啮齿动物),我们打算 (i) 获得有关 PSSH 动力学的高分辨率结构、功能、定量和时空信息,并将这种进化定位为
以下注释适用于每月负荷和资源表:1) 这些表格中的值基于 NS Power 2024 10 年系统展望 (10YSO) 中提供的信息:https://www.nspower.ca/oasis/forecasts-assessments 2) 需求值按照 NSPI 2024 负荷预测报告。稳定峰值包括 DSM 和 DR 计划的影响。3) 现有资源(NS Power 自有资源和 IPP)包括水电、蒸汽机、联合循环、燃气轮机、独立电力生产商 (IPP) 和可再生资源的稳定容量贡献。4) 现有资源(批发市场资源)包括根据备用/补充 (BUTU) 关税为批发市场参与者提供服务的风电场。5) 新斯科舍省可再生资源的稳定容量贡献基于 2024 10YSO 中讨论的有效负荷承载能力 (ELCC) 方法。 6) 固定资源增加和退役可在 2024 年 10YSO(第 3.2 节)中找到。7) 减额包括由于计划维护、环境温度和季节性关闭而导致的热机组减少。计划维护包括 Wreck Cove 寿命延长和现代化。8) NS Power 规划标准要求最低规划储备裕度 (PRM) 等于其预测固定峰值负荷的 20%。目前的预测表明,20% PRM 的目标在 2025 年将无法实现。NS Power 将实施战略来解决 2024 年 10YSO 中讨论的近期资源充足性问题。
前言 执行摘要 TA12-1 1. 概述 TA12-5 1.1. 技术方法 TA12-5 1.2. 优势 TA12-5 1.3. 适用性/可追溯性(NASA 战略目标) TA12-6 1.4. 技术挑战 TA12-6 2. 项目组合讨论 TA12-6 2.1. 材料 TA12-7 2.1.1. 轻质结构。 TA12-7 2.1.2. 计算设计材料。 TA12-8 2.1.3. 柔性材料系统。 TA12-9 2.1.4. 环境。 TA12-10 2.1.5. 特殊材料。 TA12-10 2.2. 结构 TA12-11 2.2.1. 轻质概念。 TA12-11 2.2.2. 设计和认证方法。 TA12-12 2.2.3. 可靠性和维持。TA12-14 2.2.4. 测试工具和方法。TA12-14 2.2.5. 创新、多功能概念。TA12-16 2.3. 机械系统 TA12-16 2.3.1. 可部署、对接和接口。TA12-16 2.3.2. 机制寿命延长系统。TA12-17 2.3.3. 机电、TA12-18 2.3.4. 设计和分析工具和方法 TA12-19 2.3.5. 可靠性/寿命评估/健康监测 TA12-19 2.3.6. 认证方法 TA12-21 2.4. 制造 TA12-21 2.4.1. 制造流程。TA12-21 2.4.2.智能集成制造和信息物理系统。TA12-22 2.4.3. 电子和光学制造工艺。TA12-24 2.4.4. 可持续制造。TA12-24 2.5. 交叉 TA12-25 2.5.1. 无损评估 (NDE) 和传感器。TA12-25 2.5.2. 基于模型的认证和维持方法。TA12-26 2.5.3. 负载和环境。TA12-27 3. 与其他技术的相互依赖性
2000 海军五号大楼 华盛顿特区 20350-2000 作战司令部 3120.42D N95 2024 年 9 月 16 日 作战指令 3120.42D 来自:海军作战部长 主题:登陆艇气垫船和登陆艇实用工具的安全工程与操作计划 包括:(1)安全工程与操作计划范围 (2) 安全工程与操作手册反馈系统 (3) 安全工程与操作审查会议程序 1. 目的 a. 修订并重新发布安全工程与操作(SEAOPS)计划,以标准化和加强登陆艇气垫船(LCAC)机组人员的培训、资格和操作、操作计划和支持,并删除所有对传统 LCAC 的引用,因为所有在役 LCAC 现已采用使用寿命延长计划(SLEP)配置。b.启动 SEAOPS 登陆艇(LCU)1700 计划的开发。c. 将 SEAOPS 计划的适用范围扩大到 LCAC 100 级。从今以后,所有提及 LCAC 的地方也将包括 LCAC 100 级。2. 取消。OPNAVINST 3120.42C。3. 范围和适用性。本指令适用于运营 LCAC 和 LCU 的美国海军组织。4. 背景。SEAOPS 计划提供了一个系统来标准化 LCAC 和 LCU 的操作程序、培训和培训计划。SEAOPS 手册将通过本指令规定的定期审查保持最新状态,以记录设备升级、可能需要更新 SEAOPS 手册的程序步骤的技术或行政变更以及相关培训课程的修订。海军作战部长办公室远征作战主任 (OPNAV N95) 保留发布 SEAOPS 手册及其变更的权力。
美国国家核安全局 (NNSA) 2024 财年预算请求为 23,845,000,000 美元,比 2023 财年颁布的水平增加 1,682,436,000 美元(7.6%),用于支持国家安全。NNSA 的 2024 财年预算请求追求五项主要国家安全努力:(1)维护安全、可靠和有效的核武器库存;(2)减少全球核威胁,防止核和放射性材料落入恐怖分子手中;(3)加强关键科学、技术和工程能力,以支持认证、评估以及当前和未来的寿命延长计划;(4)为美国海军提供安全且军事上有效的综合核推进系统;(5)实现核安全基础设施的现代化。所有这些努力的关键是联邦政府对不断增长的任务要求进行必要的监督。 NNSA 一直奉行严谨的程序,以满足核安全和不扩散政策目标和要求,支持海军,并支持高技能的联邦劳动力。NNSA 的 2024 财年预算请求充分参考并支持 2022 年核态势评估 (NPR) 和国家安全战略。它包括全力支持对核三位一体的所有三个支柱进行现代化改造,并利用国家威慑能力的各个方面。这包括对军备控制、风险降低措施和核保障措施以及反恐和反扩散措施的持久支持。2024 财年预算请求将提供维持和证明国家核威慑有效性所需的资源,支持 NNSA 的尖端科学和技术计划。
锂离子电池(LIB)是移动设备和电动汽车(EV)的重要组件,因为它们的寿命很高,寿命很长。但是,为了满足对电气设备的不断增长的需求,必须进一步提高LIB能量密度。阳极材料是锂电池的关键组成部分,可显着提高总能量密度。libs是电动汽车和储能中广泛使用的电化学电源。libs被证明是一致的,因为它们具有优质的功率密度,与其他类型的可充电电池相比,它与阴极类型直接相关,寿命延长。libs是通过合适的电解质通过复杂途径开发的,该途径几乎相似地相位。这项工作集中在碱金属离子(LI +)中插入石墨中,总结了实验和理论计算的重要进展,这些计算是密切的宿主 - 阵营关系及其基本力学的基础。这项研究阐明了插入机制对电极表面的影响,以实现高性能的LIB。锂金属离子在分层电极材料中被插入单价和多价离子中。这将使在存储和转换应用中的宿主材料中更好地理解互化化学。这篇评论强调了使用不同类型的电极材料改善其性能的锂互插性化学对电池电池的影响。它还研究电极性能对LIB技术的影响。
制造公司在实施循环经济方面举步维艰,尤其是由于其潜在的可持续性效益存在不确定性。特别是,尽管多项研究提倡数字服务化作为实现环境效益的一种方式,但基于数字服务化的循环商业模式并不总是可持续的,因为负担转移和实施前难以评估的意外后果。这对于电气和电子设备行业尤其重要,该行业存在结构性弱点,例如对关键原材料的依赖和废物产生量的增加。然而,文献缺乏能够解决循环经济设想的系统微观宏观视角所固有的复杂性的模型和工具,而定量评估基于数字服务化的循环场景的可持续性影响和权衡的研究有限。本文旨在通过开发假设模拟模型,采用系统视角,更好地了解如何在经济、环境和社会层面评估和量化循环和服务化场景的可持续性影响。该模型在电子表格工具中实现,并应用于基于数字服务化的循环经济场景,该场景的灵感来自一家提供耐用、高效洗衣机即服务的公司。结果表明,数字服务化实际上可以带来三赢局面,对环境、社会和经济产生净积极影响。这一结果基于产品设计的数字化和寿命延长、按使用付费业务模式和产品重复使用的联合应用。这些结果在关键参数值的很大范围内都是稳健的。从业者和政策制定者可以使用该模型来支持在实施之前对不同的循环和服务化场景进行评估。
现在迫切需要优化维护,以提高核电站运行的可靠性和竞争力。人们越来越倾向于从预防性(基于时间)维护概念转向依赖于工厂和组件状况的维护概念。在此背景下,使用各种在线和离线状态监测和诊断、无损检测技术和监视。基于状态维护的组件选择、监测状态的参数选择、状态监测结果的评估是影响基于状态维护有效性的问题。所有这些要监测的组件和参数的选择、要使用的监测和诊断技术、状态评估的验收标准和趋势以及预测性维护和状态监测的经济方面都应纳入综合、有效的基于状态的维护计划,该计划是工厂整体维护优化计划的一部分。本出版物收集并分析了成员国经过验证的基于状态的维护策略和技术(工程和组织)。其中包括在编写过程中提交的有关维护优化的精选论文。本报告是在国际原子能机构关于包括退役在内的综合核电站生命周期管理项目下编写的。综合生命周期管理计划的主要目标是使核电站能够在不损害安全性的情况下,在整个使用寿命期间在不断变化的能源市场中成功竞争,并通过改进工程、技术、经济和管理行动促进寿命延长和最终退役。核电站寿命管理技术工作组和成员国提名的其他咨询小组就成员国在这一领域的高优先级需求提供建议。国际原子能机构感谢所有参与者的宝贵贡献。负责本出版物的国际原子能机构官员是核电司的 H. Cheng。