摘要 Snowy 2.0 抽水蓄能项目一直被宣传为国家电力市场 (NEM) 的最佳储能选择。无论是在宣布之时(2017 年 3 月 15 日 1 ),还是在随后的 3 年里,都没有对该项目及其声称的效益进行独立的专家评估,也没有对替代能源储存方案进行评估。NPA 发布了早期论文《Snowy 2.0 不合情理》2 ,解决了缺乏总体规划、过早批准、成本不断上升、巨大的环境影响、夸大效益以及缺乏对替代方案的考虑等问题。这篇最新的论文重点关注所声称的效益。澳大利亚的环境规划过程以生态可持续发展 3 (ESD) 原则为基础,要求“在决策过程中有效整合经济、环境、社会和公平考虑因素”。项目的效益必须超过其成本:
“我们的发现表明,先前关于AMOC削弱的研究最有可能低估了经济影响,” Schaumann说。在全球范围内,气候变化的加速会产生更频繁和极端的天气事件,例如热浪,干旱和洪水,从而导致碳的社会成本增加。这一成本代表了由额外的批量排放造成的损害,而碳的社会成本的增加可以抵消AMOC较弱的冷却的经济利益。
由教授领导的团体独立提出了“数字”元结构的概念。Della Giovampaola和Engheta [1]和Cui等。[2]。基于这些类型的人工材料的基本思想是依赖有限数量的基本包裹物(在最极端的情况下,只有两种),但是能够设计各种复杂的局部操作的能力。每当适用时,这种方法会大大简化设计过程,因为可以通过离散优化策略有效地探索搜索空间[3]。此外,它简化了制造过程,还提高了相对于不可避免的公差的鲁棒性。指的是电磁(EM)跨表面场景[2],人们可能会想到一组反射元素,例如在接地的介电介电底物上放置的金属斑块,理想地是特征在于单位 - 振幅恢复的特征,并以180的量子响应和量化的量子响应,以量身定量的量子,以量身定量的范围,以量身定量的编码为量子。最简单的二进制外壳,在2位案例中,0°,90°,180°和270°,依此类推。以这种方式,这些元素的每个可能的空间组合可以用数字编码顺序进行等效。在某种程度上,这个概念也可以解释为对所谓的“ Checker-board”元面的概括,该概念具有金属和人工 - 磁性导管元件的定期分布[4]。
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JCM 30893 NBRC 113350 NBRC 3301 JCM 5825T NBRC 13955T NBRC 107605T NBRC 100911T NBRC 13719T NBRC NBRC 14164T当时使用MS或FCM和FCM的参考值进行测量时,