摘要:人工智能 (AI) 是一种强大的技术,具有多种功能,如今在所有行业中都开始显现出来。然而,与其他行业相比,人工智能在建筑行业的普及程度相当有限。此外,尽管人工智能是建筑环境研究的热门话题,但研究建筑行业人工智能采用水平低的原因的综述研究有限。本研究旨在通过确定人工智能的采用挑战以及为建筑行业提供的机遇来缩小这一差距。为了实现这一目标,该研究采用了 PRISMA 协议的系统文献综述方法。此外,文献的系统综述侧重于建筑项目生命周期的规划、设计和施工阶段。审查结果表明:(a) 人工智能在规划阶段特别有益,因为建筑项目的成功取决于准确的事件、风险和成本预测;(b) 采用人工智能的主要机会是通过使用大数据分析和改进工作流程来减少花在重复任务上的时间; (c) 将人工智能融入建筑工地的最大挑战是该行业的碎片化性质,这导致了数据获取和保留的问题。研究结果为建筑行业的各方提供了有关人工智能适应性的机会和挑战的信息,并有助于提高市场对人工智能实践的接受度。
迈向碳中和社会,核能和可再生能源都有可能提供无二氧化碳的电力。虽然可再生能源的成本已大幅下降,但核能的成本在过去几十年中却有所增加,现在总体上超过了可再生能源的成本。然而,由于两组技术在电力生产中的时序行为存在很大差异,因此无法直接比较单位电力成本。核电本质上旨在提供恒定的基本负荷电力供应,而可再生能源通常取决于天气模式。因此,两者在灵活性和系统设计方面具有不同的要求,对整个系统成本的影响也不同。本文以丹麦为例,研究了未来碳中和社会中完全部门耦合的能源系统,并比较了可再生能源和核能系统的运行和成本。研究发现,由于核能的稳定生产模式和可再生能源的多变性,这两个系统都需要在电力供应灵活性方面进行投资。然而,与仅基于可再生能源的方案相比,高核能部署方案每年的成本要高出 12 亿欧元,所有系统每小时完全平衡所有能源部门的供需。要使核电与可再生能源具有成本竞争力,必须实现 155 万欧元/兆瓦的投资成本,这大大低于核电的任何成本预测。
能源转型过程促进了分散的可再生能源发电,其特点是加大了实现能源自给自足的努力。在此背景下,分析了住宅规模、以光伏为基础的多载体能源系统,该系统使用氢气作为季节性储存,是实现能源自给自足的可能解决方案。高时间(15 分钟)和长期(10 年)功率流模拟方法应用于多目标优化算法,以最大限度地降低成本和电网能量输出。针对三种住宅建筑类型和四个欧洲地区的系统规模、能源自给自足和经济性能,分析了近似帕累托最优系统配置。建筑类型和位置强烈影响近似帕累托最优系统配置的技术经济可行性。低能耗住宅在技术和经济上最可行,以实现自给自足,而单户住宅和多户住宅显示可用的光伏能源是主要限制因素,这在高纬度地区尤其成问题。在目前的经济约束下,无法找到具有成本竞争力的自给自足系统。与低季节性地点的基础系统相比,低能耗房屋的额外成本最低,为 172%,但在 2030-2035 年的时间范围内,根据某些成本预测,成本竞争力是可能的。开发的能源系统模型是开源的,可用于未来这方面的研究。
本研究涉及多能源系统 (MES) 建模和经济模型预测控制 (EMPC) 的高级控制。由于有多种能源载体,MES 可提供能源灵活性、效率和适应性。MES 被视为整合可再生能源的杠杆。本文开发了一种称为多产消者节点 (MPN) 的 MES 新型公式技术。MPN 使 MES 建模成为可能,考虑到 MES 动态、多种能源载体、转换器、并网和离网。此外,这种 MES 建模方法与 EMPC 等预测控制策略兼容。事实上,EMPC 能够考虑负载、天气、可再生能源和能源电网成本预测,以最大限度地降低经济成本。实施了一个真实案例研究来检查 MPN 功能,它由两种能源载体的可再生发电机、负载、存储组成。为了代表冬季和夏季的实际情况,我们开发了两种真实场景。通过 MPN 和 EMPC 高级控制建模,仿真结果表明,节点得到了最佳控制,设备动态在分钟尺度上得到考虑,并且在执行经济成本最小化的同时考虑了从一个载体到另一个载体的能量转换。所得结果表明,与基于规则的控制的基准相比,提出的 MPN 建模和优化方法在冬季情况下将经济成本降低了 8.21%,在夏季情况下将经济成本降低了 84.24%。
摘要 —本文介绍了一个系统的文献综述 (SLR),研究了在项目管理中实施人工智能 (AI) 的挑战和影响,具体来说,将它们映射到项目管理知识体系 (PMBOK) 中定义的过程组中。这项研究旨在促进对将人工智能集成到项目管理中的理解,并深入了解每个过程组中的挑战和影响。应用了 SLR 方法,共分析了 34 篇科学文章。结果和分析揭示了每个过程组中的具体挑战和影响。在启动过程组中,人工智能工具和分析技术解决了风险评估、成本预测和决策方面的挑战。规划过程组受益于各种工具和方法,这些工具和方法可以改进风险评估、项目选择、成本估算、资源分配和决策。执行过程组强调先进工具和技术在提高生产力、资源利用率、降低成本和决策方面的重要性。监控和控制过程组展示了先进工具在实现效率、降低成本、提高质量和明智决策方面的潜力。最后,收尾过程组强调了利用先进工具来减少浪费、优化资源利用率、降低成本、提高质量和项目收尾成功的重要性。总体而言,这项研究为寻求在项目管理中实施人工智能的组织提供了宝贵的见解和策略,从而提高了 PMBOK 过程组内取得成功的可能性。
表 1 “十三五”期间(2016-2020 年)碳捕获、利用和封存相关主要政策法规 7 2 传统和非传统二氧化碳利用技术 20 3 主要碳捕获、利用和封存技术二氧化碳减排成本预测 22 4 2010-2060 年中国水泥产量、二氧化碳排放量及预测 26 5 二氧化碳利用发展预测—能源回收 27 6 二氧化碳利用发展预测—化学品 28 7 二氧化碳利用发展预测—碳化材料 28 8 二氧化碳利用发展预测—微藻 28 9 碳捕获与封存发展规划预测 29 10 二氧化碳运输技术展望 30 A1 主要碳捕获、利用和封存技术碳捕集、利用与封存研发与示范 35 中国项目 A2 中国重点流域与封存池匹配情况 38 A3.1 中国鄂尔多斯盆地早期机会碳捕集、利用与封存示范项目 40 A3.2 中国准噶尔盆地早期机会碳捕集、利用与封存示范项目 41 A4.1 碳捕集与封存项目案例研究总结 45 A4.2 2020年各地区碳价参考水平 46 A4.3 首创碳捕集、利用与封存项目减排成本预估 46
这些途径中的许多最初是在 2013 年开始的一系列设计报告中描述的(Davis 等人 2013;Davis 等人 2015;Dutta 等人 2015;Tan 等人 2015),这些报告概述了在短期内实现每加仑汽油当量 (GGE) 3 至 5 美元范围内的临时成本预测的机会。请注意,这些途径代表了 BETO 下的一些重点领域,但并未涵盖 BETO 资助的全部研究范围。虽然这些初步预测和相关研究有助于实现技术指标,但传统液体燃料的平均零售价格仍低于 3 美元/GGE,其中传统普通汽油在 2.16 美元/加仑至 2.61 美元/加仑之间,2017 年柴油零售价格在 2.47 美元/加仑至 2.93 美元/加仑之间,美国能源信息署 (EIA) 预测批发汽油和柴油价格在可预见的未来将保持在 3 美元/加仑或以下 (EIA 2018)。因此,BETO 正在努力制定低成本生物燃料生产战略,目标是使生物燃料最低燃料销售价格 (MFSP) 1 更接近 2 美元/GGE(<2.50 美元/GGE)。本文件确定了一系列进一步降低成本以实现此类 MFSP 水平的策略和机会。本文回顾了通过基础研究和科学调查开发这些选项的持续工作。此外,报告的每个部分都重点介绍了有助于为实现成本降低目标的每条途径制定具体指标的研究领域。
体育综合体可行性/成本研究提案截止日期为 2024 年 12 月 5 日上午 10:00(中部夏令时间)。目标发布此 RFP 旨在寻找具有体育行业工作知识的合格公司来分析并提供可行性分析、建筑和运营成本预测以及建议的密西西比州默里迪恩体育综合体的运营结构。虽然我们打算与最有资格完成工作范围的个人/公司签订合同,但如果他们未能就包括工作范围和成本在内的所有事项达成一致,Visit Meridian 可能会终止谈判。背景默里迪恩是劳德代尔县的一个社区,位于密西西比州中东部 I-20/59 公路上,距离密西西比州/阿拉巴马州州界 20 英里。它位于两条主要州际公路上,每月有 132 万辆汽车经过默里迪恩。为了支持这种州际交通,Meridian 拥有 2000 多间酒店客房、大量休闲餐饮选择、景点、购物场所和丰富的便利设施,以满足体育锦标赛参与者的需求。社区长期以来一直希望建立一个体育综合体。虽然社区拥有强大的休闲体育项目,但绝大多数参与者也参与旅游体育活动,并认识到在 Meridian 拥有综合体的价值。Visit Meridian/Lauderdale County Tourism 已被任命为该研究项目的牵头机构;尽管它得到了当地民选官员、州立法者、市和县部门以及参与旅游体育活动的居民(包括参与者和锦标赛协调员)的支持。工作范围市场机会报告
• 2020 年和 2040 年按类型划分的全球平均 H2 生产成本(美元/千克) • 2000 年至 2040 年按国家和地区划分的装机容量和宣布的绿色氢项目管道(兆瓦) • 2020 年至 2040 年宣布的绿色 H2 项目管道(兆瓦) • 32 个宣布的电解槽容量超过 100MW 的项目 • 案例研究:Air Liquide Bécancour • 案例研究:NEOM 绿色氨 • 国家级 LCOH 成本假设 • 电解槽 CAPEX PEM 和碱性 2020 年 - 2040 年(美元/千瓦) • PEM 电解槽 CAPEX 预测,旧的 2019 年 10 月与新的 2020 年 7 月预测,2020 年 - 2040 年(美元/千瓦) • PEM 和碱性电解槽 CAPEX 预测2020 年至 2040 年不同电价和负荷小时数下的绿氢平准成本(美元/千克) • 2019 年和 2030 年各国和技术的可再生能源平准化能源成本(美元/兆瓦时) • 实现低于 30 美元/兆瓦时的可再生电价所需的 2019 年第四季度可再生能源平准化能源成本降低百分比 • 2020 年至 2040 年各国的天然气假定价格(美元/百万英热单位) • 2020 年至 2040 年各国灰氢成本预测(美元/千克) • 现有和已宣布的蓝氢项目清单 • 2020 年至 2040 年各国蓝氢和灰氢成本(美元/千克)
I. 目的 根据决议 E-5164 第 (OP) 段关于决定 (D.) D.21-01-018 中的要求的规定,太平洋煤气电力公司 (PG&E) 提交此第 3 层建议信,详细说明开发清洁变电站微电网 (CSM) 试点项目的具体计划,并寻求批准与 Energy Vault, Inc. 的全资子公司 Calistoga Resiliency Center, LLC(统称“Energy Vault”)签订一份为期 10.5 年的采购合同,将 CSM 放置在 PG&E 的 Calistoga 配电变电站。Calistoga CSM 将是一个高度创新的可再生能源微电网,使用绿色氢燃料电池和电池来缓解 PSPS 停电。与传统使用移动柴油发电机为变电站提供备用电源的方式不同,这种 CSM 预计不会排放标准空气污染物,因为发电为微电网供电,同时仍满足加州公用事业委员会 (Commission 或 CPUC) 对变电站微电网的所有运营和成本控制要求。如果卡利斯托加 CSM 获得批准并成功开发,将代表微电网发展的重大进步,并朝着更清洁的微电网发电形式迈出非常重要的一步。本建议信首先介绍了卡利斯托加 CSM 的背景和需求。然后,它概述了 CSM 的第三方分布式发电微电网服务 (DGEMS) 合同以及 PG&E 采购它的招标过程。接下来,它描述了拟议的 CSM 如何符合适用的委员会要求和指导。然后,建议信描述了 PG&E 和 Energy Vault 为吸引当地利益相关者(包括卡利斯托加市和马林清洁能源 (MCE))而采取的行动。在建议函的费率制定部分,PG&E 总结了 PG&E 和 Energy Vault 在 CSM 方面的各自工作范围、相关成本预测和收入要求以及拟议的成本回收