摘要:加州已制定了两个雄心勃勃的目标,旨在在未来几十年实现高水平的脱碳,即 (i) 到 2030 年和 2045 年分别使用可再生能源 (RE) 技术生产 60% 和 100% 的电力,以及 (ii) 到 2030 年引入至少 500 万辆零排放汽车 (ZEV),作为到 2035 年所有新车均为 ZEV 的第一步。此外,在加州,光伏 (PV) 与锂离子电池 (LIB) 存储相结合以及电池电动汽车 (BEV) 分别是新 RE 装置和新 ZEV 最有希望的候选者。然而,有人担心同时实现这两个目标可能会对电网的稳定性产生负面影响,从而影响其整体能源和碳排放性能。本文基于原始电网平衡模型,结合历史每小时调度和需求数据以及未来对 BEV 充电每小时需求的预测,通过提供全面的生命周期碳排放和能源分析来解决这些问题。本文评估了五种不同的情景,结果明确表明,未来加州 80% 的可再生能源电网组合不仅能够应对 BEV 带来的增长需求,而且可以实现低碳排放(<110 g CO 2-eq /kWh)和令人满意的净能源回报(EROI PE-eq = 12–16)。
摘要:加州已制定了两个雄心勃勃的目标,旨在在未来几十年实现高水平的脱碳,即 (i) 到 2030 年和 2045 年分别使用可再生能源 (RE) 技术生产 60% 和 100% 的电力,以及 (ii) 到 2030 年引入至少 500 万辆零排放汽车 (ZEV),作为到 2035 年所有新车均为 ZEV 的第一步。此外,在加州,光伏 (PV) 与锂离子电池 (LIB) 存储相结合以及电池电动汽车 (BEV) 分别是新 RE 装置和新 ZEV 最有希望的候选者。然而,有人担心同时实现这两个目标可能会对电网的稳定性产生负面影响,从而影响其整体能源和碳排放性能。本文基于原始电网平衡模型,结合历史每小时调度和需求数据以及未来对 BEV 充电每小时需求的预测,通过提供全面的生命周期碳排放和能源分析来解决这些问题。本文评估了五种不同的情景,结果明确表明,未来加州 80% 的可再生能源电网组合不仅能够应对 BEV 带来的增长需求,而且可以实现低碳排放(<110 g CO 2-eq /kWh)和令人满意的净能源回报(EROI PE-eq = 12–16)。
摘要:通过综合资源管理促进高 RES(可再生能源)的普及被认为是全球不同岛屿上一种有前途的战略。为此,我们利用葡萄牙波尔图桑托岛的实际数据建立了一个试验台。考虑到其地理条件和能源需求,本研究分析了不同资源(即电网与供水系统、密集的内陆交通电气化和储能应用)的综合管理,以实现完全依赖 RES 的电网。储能利用和有目的的需求模式操纵被视为减少 RES 可用性和消费不匹配的工具。电动汽车(EV)可以被视为集中式存储系统的可靠替代方案,既可以作为负载,也可以作为电力资源(发电机),为电力系统提供所需的灵活性,以吸收增加的 RES 并保持供需平衡。这意味着电动汽车可以为电力系统和运输部门的绿色化做出贡献。因此,通过逐步增加电动汽车总数(从 0 辆增加到 2500 辆)来评估电动汽车在岛上的普及程度的影响。此外,还提出了供水(海水淡化)和能源部门之间的合作。所得结果表明,优化的资源管理可以显著帮助整个能源系统(电网)仅依赖可再生能源(太阳能和风能)。限电相对减少(最大化可再生能源份额),而污染严重的传统发电厂在模拟期间保持关闭状态。
他们的论文 A.10 表明,可以通过重新定义优先级来构建即时录取算法的倾向得分,这样一所学校的优先组就由在学校拥有相同原始优先级并按照相同方式排序的申请人组成,然后应用 DA 倾向得分公式。9 附录表 A2 显示,此编码复制了 94% 的观察分配。1997-1999 年,波士顿公立学校在运行分配算法后使用种族重新平衡来修改少量分配,这一做法旨在减少波士顿的种族隔离(Willie 和 Alves,1996 年)。这些分配后的举措导致 1997-1999 年的复制率较低,但不会污染我们的研究设计,因为我们的编码忽略了重新平衡的录取。我们对录取的编码和最终学生分配之间的任何差异都可以解释为不符合分配算法。
人乳头瘤病毒 (HPV) 是美国最常见的性传播感染 ( 1 )。虽然大多数感染都会痊愈而没有临床后遗症,但持续的 HPV 感染会导致宫颈癌、其他肛门生殖器癌和口咽癌以及肛门生殖器疣。美国自 2006 年以来建议 11-12 岁女性接种 HPV 疫苗,自 2011 年以来建议男性接种。建议在 26 岁之前进行补种。*在 2015 年之前,主要使用针对 6、11、16 和 18 型的四价疫苗 (4vHPV)。随后,九价疫苗 (9vHPV) 推出,该疫苗针对与 4vHPV 相同的 4 种类型和另外 5 种类型(31、33、45、52 和 58);自 2016 年底以来,9vHPV 一直是美国唯一可用的疫苗 ( 2 )。 HPV 疫苗接种覆盖率有所提高,但仍然低于推荐青少年接种的其他疫苗(3)。国家健康和营养检查调查(NHANES)显示,从疫苗接种前时代(2003-2006 年)到 2007-2010 年,年轻女性宫颈阴道拭子中检测到的 4 种 HPV 类型患病率下降是疫苗影响的一个早期指标(2),在后期也观察到了这种影响(4,5)。本分析纳入了 2017-2018 年的 NHANES 数据,以更新 14-34 岁女性的 HPV 患病率估计值。从疫苗接种前时代到 2015-2018 年,14-19 岁(88%)和 20-24 岁(81%)女性的 4 种 HPV 类型患病率显着下降。在有性生活的女性中,报告接种过≥1 剂 HPV 疫苗的人群(14-19 岁人群中为 97%,20-24 岁人群中为 86%)和报告未接种疫苗的人群(14-19 岁人群中为 87%,20-24 岁人群中为 65%)的 4vHPV 型患病率均下降。未接种疫苗的女性中 4vHPV 型患病率显著下降表明存在群体效应。这些数据表明 HPV 疫苗接种在美国的影响越来越大。HPV 疫苗接种是预防 HPV 感染、肛门生殖器疣以及 HPV 引起的癌前病变和癌症的重要工具。HPV 疫苗接种非常有效,建议 11-12 岁时和 26 岁时未接种疫苗的人常规接种。
在过去十年中,美国的电动汽车 (EV) 使用量显著增长。因此美国能源部 (DOE) 要求太平洋西北国家实验室 (PNNL) 对大规模电动汽车对电网的影响进行权威研究。“大规模”是由电力研究所 (EPRI) 和国际能源署 (IEA) 先前执行的高渗透场景定义的。在与 DOE 讨论范围时,很明显大规模电动汽车从两个根本上影响电力基础设施:(1) 电动汽车在公共耦合点影响电力基础设施,对于大多数电动汽车充电站(也称为电动汽车供电设备)而言,公共耦合点是与配电系统的连接,无论是在家里、工作场所还是公共充电站;(2) 大规模电动汽车作为聚合新负载影响大容量电力系统。
摘要 —本文提出了一种用于大规模整合电动汽车 (EV) 和可再生能源的电网的两阶段能源管理系统 (EMS)。第一阶段的经济调度分别确定插电式和电池更换模式下电动汽车充电站和电池更换站 (BSS) 的最优运行点。此阶段提出的随机模型预测控制 (SMPC) 问题通过机会约束优化公式来表征,该公式可以有效地捕捉系统和预测的不确定性。采用分布式算法——交替方向乘子法 (ADMM),通过并行计算加速优化计算。第二阶段旨在协调电动汽车充电机制,使其持续遵循第一阶段的解决方案,即目标运行点,并满足通过高级计量基础设施 (AMI) 捕获的电动汽车客户的充电需求。所提出的解决方案为大规模集中式电网提供了一种整体控制策略,其中聚合的各个参数是可预测的,并且系统动态不会在短时间间隔内发生急剧变化。
摘要 —本文提出了一种用于大规模整合电动汽车 (EV) 和可再生能源的电网的两阶段能源管理系统 (EMS)。第一阶段的经济调度分别确定插电式和电池更换模式下电动汽车充电站和电池更换站 (BSS) 的最优运行点。此阶段提出的随机模型预测控制 (SMPC) 问题通过机会约束优化公式来表征,该公式可以有效地捕捉系统和预测的不确定性。采用分布式算法——交替方向乘子法 (ADMM),通过并行计算加速优化计算。第二阶段旨在协调电动汽车充电机制,使其持续遵循第一阶段的解决方案,即目标运行点,并满足通过高级计量基础设施 (AMI) 捕获的电动汽车客户的充电需求。所提出的解决方案为大规模集中式电网提供了一种整体控制策略,其中聚合的各个参数是可预测的,并且系统动态不会在短时间间隔内发生急剧变化。
COVID-19 已蔓延至全球大多数国家。令人费解的是,这种疾病在不同国家的影响不同。这些差异归因于文化规范、缓解措施和卫生基础设施的差异。在此,我们提出,COVID-19 影响的国家差异可以部分解释为各国对卡介苗 (BCG) 儿童疫苗接种的不同政策。据报道,BCG 疫苗接种可为呼吸道感染提供广泛的保护。我们将大量国家的 BCG 疫苗接种政策与 COVID-19 的发病率和死亡率进行了比较。我们发现,与拥有普遍和长期 BCG 政策的国家相比,没有普遍 BCG 疫苗接种政策的国家(意大利、荷兰、美国)受到的影响更为严重。普遍 BCG 政策起步较晚的国家(伊朗,1984 年)死亡率较高,这与 BCG 保护接种疫苗的老年人口的想法一致。我们还发现,BCG 疫苗接种也减少了一个国家报告的 COVID-19 病例数。发病率和死亡率的降低使卡介苗接种成为抗击 COVID-19 的潜在新工具。