总能耗的计算未考虑康明斯通常应用于从公用电网购买的电力的发电、输电和配电损耗系数。该方法调整部分基于 RT-IG-130a.1 关于可报告能耗范围的指导。因此,报告期间消耗的能源总量和与电力消耗相关的比例下降。然而,由于能源损耗系数不适用于可再生市场工具和现场可再生能源,因此可再生能源的百分比有所增加。由于这种或其他方法差异,康明斯在其他地方披露的能源总量可能与向 SASB 报告的数字不同。
• 靠近昆士兰州-新南威尔士州互联互通线 • 边际损耗系数高 • 已获得所有规划、文化遗产和环境方面的批准 • Bulli Creek 太阳能一期 (BCS-1) 将是 Bulli Creek 多期开发项目中的第一期,总容量可达 2GW • BCS-1 建设期间可提供多达 800 个工作岗位 • 清洁能源园区二期计划建设高达 6 00MW/ 24 00MWh(4 小时)的大型 BESS • 后续阶段将计划建设太阳能和/或 BESS,以达到能源园区的全部 2GW 容量
假设1流量稳定且不可压缩。2入口效应可以忽略不计,因此流动完全开发。3流量是湍流的,因此可以使用损耗系数的表格值(待验证)。4水箱中水和淋浴头的自由表面之间的高程差保持恒定。5管道系统中没有泵或涡轮机。6入口和淋浴间的损失据说可以忽略不计。7水箱向大气开放。8动能校正因子的作用可忽略不计,α=1。性质在40°C下的水的密度和动态粘度分别为ρ= 992.1 kg/m 3和μ= 0.653×10 -3 kg/m s。对于尖锐的入口,损耗系数为k L = 0.5。镀锌铁管的粗糙度为ε= 0.00015 m。
B 计划旨在提供足够的输电基础设施,以实现维多利亚州的可再生能源目标 (VRET),即到 2030 年,维多利亚州 65% 的电力由可再生能源供应,到 2035 年达到 95%。此外,B 计划旨在满足三个次要目标(以及另外两个目标): 墨累河和维多利亚西部 REZ 的削减率低于 13%,边际损耗系数超过 0.93(即其他 REZ 的削减率更低,边际损耗更小); 根据《2022 年安全立法修正案(关键基础设施保护)法案》(SLACIP 法案),可能被定义为具有国家意义的系统的新输电线路上没有单点故障 (SPoF); 尽可能利用现有输电网络和地役权,尽量减少输电所需的新土地数量
杨氏模量 E 与密度 p 的关系 强度 与密度 p 的关系 断裂韧性 KI, 与密度 p 的关系 杨氏模量 E 与强度 的关系 特定模量 E / p 与特定强度 / p 的关系 断裂韧性 KI, 与杨氏模量 E 的关系 断裂韧性 KI~. 与强度 o,f 的关系 损耗系数 q 与杨氏模量 E 的关系 热导率 h 与热扩散率 a 的关系 T 膨胀系数 a 与 T 电导率 h 的关系 线性热膨胀 a 与杨氏模量 E 的关系 归一化强度 or/E 与线性膨胀系数 a 温度下的强度 a(T) 与温度 T 的关系 杨氏模量 E 与相对成本 CRP 的关系 强度 与相对成本 C R ~ 的关系 干磨损率与最大轴承压力 P,,, 的关系 杨氏模量 E 与能量含量 qp 的关系强度,o f,与能量含量,qp C.3 工艺选择图表 图表 P1: 图表 P2: 图表 P3: 图表 P4:
首字母缩略词/缩写 扩展名称 AC 交流电 AEMO 澳大利亚能源市场运营商 AER 澳大利亚能源监管机构 AEMC 澳大利亚能源市场委员会 AGC 自动发电控制 ARENA 澳大利亚可再生能源机构 BOP 电厂平衡 BSSA 电池存储服务协议 C&AA 连接和访问协议 DC 直流电 DELWP 维多利亚州政府环境、土地、水利和规划部 DUID 调度单元标识符 DUOS 配电系统使用 Edify Edify Energy Pty Ltd 及其相关实体 EPC 工程、采购和施工 ESS 储能系统 FCAS 频率控制辅助服务 FIA 全面影响评估 FRMP 财务责任市场参与者 GESS Gannawarra 储能系统 GPS 发电机性能标准 GSF Gannawarra 太阳能农场 GUI 图形用户界面 HV 高压 ICCP 控制中心间通信协议 JV 合资企业 LGC 大规模发电证书 MLF 边际损耗系数 MV 中压 NEM 国家电力市场 NER 国家电力规则 NMI 国家计量标识符 NSP 网络服务提供商 OEM 原始设备制造商 项目 GESS RCR RCR Tomlinson Limited SCADA 监控和数据采集 SPV 特殊用途车辆 TUOS 传输 系统使用 WIRCON Wircon Energie 9 GmbH 及其相关实体
光学波导可用于从外部光源到人体内部的光线,用于诸如光动力疗法或光学网络等疗法。[1]在高级波导中,可以将光输送与生物传感函数结合,其中光学/电气单位通过相同的波导在相反的方向上运输并用于诊断。在大多数情况下,此类波导是在批处理过程中制造的,具有顺序层沉积和预先固化/蚀刻步骤,该步骤适用于基于硅的微电子。[2]从制造的角度来看,需要采用连续的,更高的生产方法,以在单个生产过程中迈向额外功能的整合。令人印象深刻的进展,他们生产了多功能光纤[3],这些光纤融合了光学波导,微流体元素和电极通过热塑料的热绘制。[4]从患者的舒适性角度来看,生物医学波导还需要从二氧化硅和热塑性塑料转移到更合规的材料,以通过匹配目标组织的刚度来提高体内生物相容性。[1,5]要应用于肌肉或心脏等组织中的光遗传激活,光纤需要具有弹性特征并可扩展。有机硅弹性体(例如聚二甲基硅氧烷(PDMS))是有趣的候选者,在低MPA范围内提供刚度值[6],并将其作为生物兼容型植入物材料提供了证实的记录。[4C][7] PDM的光学特性非常适合波引导:PDMS具有较低的光学损耗系数,从UV到NIR波长(在850 nm时≤0.05dB cm –1)[8]和相对较高的折射率(RI≥1.40)。[8,9]此外,PDMS显示出较高的可扩展性(> 100%)和拉伸强度(> 1 MPa),[10]为体内高运动场景提供合规性和可伸缩性。[4C,11]使用可伸缩的光学设备在高应变下进行光输送和检索的重要性,用于假体中的一系列生物医学scenarios,例如假体中的应变感应[12],以及对外周神经的光学刺激[11b]和脊髓。