此强度度量为CACI提供了基于操作图的碳性能的指标。在这种情况下,员工人数已被用来评估绩效,而1,248名员工中的每位人数平均发射264 kgco2e。该度量是每年计算的,并比较强调差异。在2022年至2023年的报告期间,每位工作人员明显减少了20 kg CO2E。同样,在2023年至2024年之间,观察到每位工作人员的45千克二氧化碳进一步降低。
但是,该技术具有明显的限制,因为单个组件的失败将禁用整个数据链。为了自动断开前端卡的故障并重组数据传输通道以最大程度地减少数据丢失。对原始FEC设计进行了修改,以实现数据链重建功能。新设计的FEC使用基于FPGA(SF)的SDRAM和基于反将的FPGA(AF),它们执行了处理数字数据所需的所有逻辑功能。图2显示了FEC的实现草图。图3显示数据处理逻辑的一般操作图。
在“恢复力”的框架下,HSEO 优先考虑燃料和电力的可靠输送,以支持经济复苏并满足日益增长的清洁经济的需求。支持这一角色的基本能力是“通用操作图”(COP),即持续更新的夏威夷能源系统概览,用于能源规划和事故响应。在规划方面,HSEO 获得了 FEMA 灾害缓解补助计划 (HMGP) 下 60 万美元的补助,以评估瓦胡岛的能源供应链和社区生命线的相互依赖关系——FEMA 定义的客户提供应对和恢复所有灾害事件的基本服务,例如急救人员、医院、水和废水。值得注意的是,虽然并不令人惊讶,但数据和分析支持火灾是两大风险之一的结论。HSEO 将通过 FEMA BRIC 资金获得 45 万美元,对每个县进行同样的评估,以完成全州的图景。
ca-looping代表了热化学能量储存最有前途的技术之一。基于CAO的碳酸化周期,此过程为其长期存储容量和高温提供了与太阳能发电厂相结合的很高潜力。先前的研究分析了CAL的不同配置,该CAL旨在提高效率。但是,基于集体模型的这些评估中的大多数都无法解释最关键的反应器中的规模效应。在这项工作中,综合设施的综合模型中包括了大规模碳酸碳纤维的详细1D模型。获得的结果用于评估可用的热量,该设备的最低技术零件负载,所需的储罐尺寸以及工厂的整体效率。大尺寸碳酸碳纤维操作的主要问题是去除热量,因此提出了多管内部冷却的反应器。设计的碳纤维在标称操作时提供80 MWTH,在最小零件负载操作下提供40 MWTH。储罐的尺寸取决于操作管理,在15小时内介于5,700-11,400 m 3之间。作为反应器负载的函数,通过操作图定义并呈现了系统的不同效率。
成功完成地下操作需要高度专业的功能和最新工具的准确计划。奥地利军事学院的研究小组旨在支持这些非常特殊的运营环境的决策,计划和培训。快速数据集成和可视化3D模型,计划,地图或激光扫描以及从地下结构内部的传感器和摄像机收集的操作员的信息提供了实际上通常无法进入安装的可能性。专业工具作为Boris(太空中的基于浏览器的方向)初始HTML模型,地下操作任务工具(SOMT)或快速隧道建模工具(FTMT),通过创建一个地下任务区域的虚拟双胞胎来改善快速可视化。在扩展现实(XR)应用程序中的改善空间逮捕大大改善了决策,并支持同步的任务计划和执行。由于地下服务结构和行动力的运营商之间的密切合作和信息交流是成功的先决条件,因此所有相关因素和参与者的整合将大大增加全面的合作。该项目通过在真正全面的共同操作图片中显示相关信息来增强共同的观点,从而实现更准确,更精确的动作,减少自身的损失和附带损害。
在过去十年中,人们广泛研究了用作聚光太阳能发电厂热化学储能系统的钙循环 (CaL) 工艺,目前第一批大型试验工厂正在建设中。现有研究侧重于提高稳态和单一运行模式下的整体效率:储能或回收能量。然而,TCES 系统将在不同的运行点下运行,以使其反应堆的负载适应太阳能可用性和动力循环的能量需求。对运行模式的彻底分析提供了大量操作系统的潜在情况。在本研究中,定义了最大化热能可用性和储能效率的运行图。此外,基于初步实验结果,研究了一种管理部分碳化固体的新方法,以减少系统中惰性物质的循环,从而实现碳化固体的部分分离。分析了两种阈值情景:(i) 大多数 CaL TCES 研究中考虑的无固体分离和 (ii) 理想的完全固体分离。这项研究的目的是制定方法标准,以确定最佳操作图,并评估部分碳酸化固体分离对能量损失和设备尺寸的影响。加入固体分离阶段可使能量存储效率最多提高 26%,受固体流影响的热交换器尺寸减小 53% 至 74%。