*1:CO 2发电的排放(与2013财年相比) *2:一个平台,将客户,发电公司等分布式的能源资源汇总在一起,并进行了最佳的市场交易。*3:从价值链的每个角度,都与计划阶段的运营部门合作,对资本投资等进行了仔细检查。*4:制定中期管理计划时计划价值的成本降低(2021年3月)
Geostar单元每年可以将暖气,冷却和热水的年度成本降低多达70%。没有其他燃气炉,空调或热泵靠近地球仪的效率。随着天然气,丙烷和燃油等化石燃料的不断增长,将来的储蓄可能性更大。您的Geostar经销商可以使用软件建模工具来根据平方英尺,建筑风格和气候来估算房屋的加热和冷却成本。
摘要 — 随着人口增长和新技术的引入,能源消耗不断增加,这带来了消费者方面的高效能源管理等关键问题。这提高了使用可再生能源的重要性,特别是光伏 (PV) 系统和风力涡轮机。这项工作建模并讨论了基于电网和电池存储的混合电力系统的设计方案。研究了装机容量对每种模式的可再生能源渗透率 (RP) 和电力成本 (COE) 的影响。为了成功运行混合电力系统和电力市场中的电力交易,需要考虑对光伏发电和负荷需求的准确预测。引入了机器学习 (ML) 模型来调度和预测光伏发电和负荷需求的变化。ML 模型的适应度表明,当采用线性回归模型时,均方误差 (MSE) 为 0.000012,均方根误差 (RMSE) 为 0.003560,R 2 为 0.999379。根据预测的光伏发电量和负荷需求,当使用光伏和电网时,电力成本降低37.5%,而当使用光伏、电网和储能系统时,电力成本降低43.06%。
革命性的 DirectPort 技术将现有港口改造成下一代港口。DirectPort 可以增加容量、提高性能、增加新功能,同时降低运营成本。它能够为绿地港口的位置增加灵活性,因为它消除了吃水、陆地/陆上空间以及腹地连通性的联系。DirectPort 改造了港口的运输和物流基础设施及其与腹地的连通性,使其比最好的更好。它将基于 BC、AI、IOT、IT、电信、信号和控制系统的最先进的自动化融入到运输和物流基础设施中,以改变港口生态系统。技术实现了这种转变,具有商业、经济和环境可行性和可负担性,而无需依赖土地征用。DirectPort 和 e-FTS 的创新系统和自动化将真正成为港口 2.0 的标杆。DirectPort 通过将能源强度降低高达 90%,空间需求降低高达 70%,运营成本降低高达 70%,重新定义了港口。它可以将码头生产力提高 4 倍。与传统设计相比,DirectPort 可将绿地项目成本降低 30-60%,同时消除土地、水和环境退化等关键制约因素。特点
IRDS 的工厂集成 (FI) 章节致力于确保微电子制造基础设施包含以可承受的成本和大批量生产产品所需的组件。要发挥摩尔定律的潜力,需要充分利用设备特征尺寸的减小、新材料、产量提高到接近 100%、晶圆尺寸增加和其他制造生产率的改进。这反过来又需要一个工厂系统,该系统可以完全集成额外的工厂组件,并共同利用这些组件来交付符合其他 IRDS 国际重点团队 (IFT) 确定的规格以及成本、数量和产量目标的产品。要保持数十年来每年每项功能成本降低 30% 的趋势,还需要抓住所有可能的成本降低机会。这些包括前端和后端生产、设施、收益管理和改进、增加系统集成(例如供应链上下游)以及改善环境健康和安全方面的机会。FI 挑战在实现这些机遇方面发挥着关键作用,许多 FI 技术挑战正在成为实现重大技术里程碑的限制因素。
执行摘要 在这项工作中,我们描述了公用事业规模锂离子电池系统的成本和性能预测的发展,重点是 4 小时持续系统。这些预测是根据对考虑公用事业规模存储成本的近期出版物的分析得出的。这一系列出版物表明,随着时间的推移,电池存储的预计成本降低幅度存在很大差异。图 ES-1 显示了从文献中收集的一系列预计成本降低(以标准化为基础)(以灰色显示)以及本研究中开发的低、中、高成本预测(以黑色显示)。图 ES-2 显示了基于这些预测的 4 小时电池系统的总资本成本,2030 年的存储成本分别为 143 美元/千瓦时、198 美元/千瓦时和 248 美元/千瓦时,2050 年的存储成本分别为 87 美元/千瓦时、149 美元/千瓦时和 248 美元/千瓦时。还讨论了电池变量操作和维护成本、寿命和效率,并根据调查的出版物选择了推荐值。
•通过提高资源效率获得的成本降低。•通过创建新的低排放产品和服务来创造竞争优势。•增加了与全球新兴绿色市场建立联系并释放绿色融资潜力的机会。•增加了从对化石燃料的依赖以及业务模型向低碳状态的过渡而产生的业务弹性。
- IEEE 1547,UL1741,CA Rule-21,HI Rule-14等。•遵循SunSpec的标准化电解器电源转换器接口到网格和电解仪操作(低级控件)。•将开发用于电网应用的电解器特异性电源转换器,例如太阳能PV智能逆变器。•该项目直接有助于DOE HFTO的“氢射击”,该项目旨在将清洁氢的成本降低到1千克的1千克(“ 1 1 1 1”)。
能力工程:• 软件工程 • 武器保障 • 建模和模拟设计、开发、VV&A • 配置管理 • 工程原型设计和开发 • 维护、生命周期成本降低和物流工程 • 制造技术和生产支持 • 多学科采购和项目工程 • 质量工程和管理 • 可靠性、可用性和可维护性 • 维持、工业基础和过时 • 系统工程、集成和互操作性 •测试与评估 • 防空雷达(可报销) • 适航性