1 南济州 CC 158 54 2 南济州 GT 106 37 3 南济州 TP1 94 50 4 南济州 TP2 95 50 5 济州 TP1 75 42 6 济州 TP2 74 42 7 济州 LNGCC1 123 78 8 济州 LNGCC2 124 78 9 济州 LNG GT1 82 48 10 济州 LNG GT2 82 48 11 翰林 GT 75 27 12 翰林 CC 109 41 13 济州 DP1 39 26 14 济州 DP2 39 26 15 HVDC#1(海南) 150 - 16 HVDC#2(珍岛) 200 - 17 HVDC#3(莞岛) 200 - 18 太阳能光伏 1011 - 19 风能 752 -
TH,2024年。济州岛(Jeju Island)是韩国最大的柑橘类生产商,风景优美和潮湿的亚热带气候。国会旨在应对气候变化和农业挑战,从而促进全球研究人员和行业专家之间的合作。我们期待您的参与和柑橘行业的未来。
1 NFC 工程技术学院电气工程系,巴基斯坦木尔坦 60000;2k18mele3@nfciet.edu.pk(TN);safdar.raza@nfciet.edu.pk(SR)2 巴哈乌丁扎卡里亚大学电气工程系,巴基斯坦木尔坦 60000;mabrar@bzu.edu.pk 3 旁遮普天津理工大学电气工程技术系,巴基斯坦拉合尔 54770;abdul.muqeet@ptut.edu.pk 4 济州国立大学电子工程系,韩国济州岛 63243 5 济州国立大学计算机工程系,韩国济州岛 63243; faizaqayyum@jejunu.ac.kr 6 斯法克斯大学斯法克斯国家工程师学院 CES 实验室,斯法克斯 3038,突尼斯 7 塔伊夫大学计算机与信息技术学院计算机工程系,塔伊夫 21944,沙特阿拉伯;falasser@tu.edu.sa 8 蒙克顿大学工程学院,加拿大新不伦瑞克省蒙克顿 E1A3E9;Habib.Hamam@umoncton.ca * 通信地址:harunjamil@stu.jejunu.ac.kr (HJ);omar.cheikhrouhou@isetsf.rnu.tn (OC) † 这些作者对本文的贡献相同。
交易所在济州岛的 BESS 项目 2024 年 6 月 17 日——包括 Equis Development Pte 在内的投资者财团。亚太地区领先的可再生能源和环境基础设施开发商 Ltd.(“Equis”)与韩国电力公司和韩国电力交易所签署了一项为期 15 年的容量承购协议,在韩国济州岛建设一个 140MWh 长时电池储能系统(“BESS”)项目(“项目”)。该项目预计将于 2024 年下半年开始建设,并于 2025 年第二季度投入运营。根据韩国贸易、工业和能源部(“MOTIE”)于 2023 年 1 月发布的《第十个长期电力供需基本计划》(“第十个计划”),韩国政府从济州岛开始引入了一个新的 BESS 集中式承购市场。由 Equis、韩国东西电力、济州能源公司和 LG Energy Solution 组成的财团在首次拍卖中获胜,并于 2023 年 11 月获得了该岛东部地区的全部产能。该项目的合同容量为 140MWh,将成为济州最大的单个 BESS 项目,也是新创建的容量市场结构下的第一个此类项目。“作为首次容量承购拍卖的赢家,该项目有望在加强济州岛电网稳定性方面发挥重要作用,”Equis 董事总经理兼韩国地区负责人 Sung Woo Yang 表示。“我们很高兴能参与韩国 BESS 行业发展的这一里程碑项目,并期待未来显著的市场增长前景。“我们正在积极为即将到来的大陆拍卖做准备,并相信到 2030 年,我们可以在韩国建立一个 5GWh 的 BESS 组合,”他表示。济州拍卖预计将成为韩国重要 BESS 行业形成的开端。第十个五年计划还包括将 BESS 承购市场扩展到韩国大陆的计划,指出到 2036 年,预计需要 125GWh 来支持不断增长的可再生能源目标。MOTIE 随后宣布了初步路线图,到 2030 年拍卖 3.66GW 的容量,重点是全罗南北两省。Equis 估计,仅到 2030 年的初步计划就将代表一个价值约 20 亿美元的市场。Equis 成功地利用了其在韩国广泛的 BESS 业绩记录,曾在仁川和浦项拥有并运营一个 207MWh 的调峰 BESS 项目,这是当时韩国最大的项目,目前还在新安县运营一个 75MWh 的太阳能连接 BESS 项目。
1 韩国首尔顺天乡大学医学院消化系统研究所消化系统疾病中心内科,2 韩国清州忠北国立大学电子工程系,3 韩国高阳东国大学医学院一山医院内科消化内科分部,4 韩国清州忠北国立大学医学院内科,5 韩国济州岛济州国立大学医学院内科,6 韩国首尔首尔市首尔国立大学波拉梅医疗中心内科,7 韩国大田忠南国立大学医学院内科消化内科和肝病内科,8 韩国大邱庆北国立大学医院内科消化内科和肝病内科
医学领域,特别是急性缺氧研究领域。这是因为人类的潜水反应模拟了这种医学状况,即身体组织会经历氧气的快速消耗。在哥本哈根大学和加州大学伯克利分校担任双重职务的 Rasmus Nielsen 教授说:“这是我们第一次真正在人类身上研究这样的系统。它将帮助我们建立遗传学和急性缺氧生理反应之间的联系。这是大自然为我们做的缺氧实验,让我们能够以实验室无法做到的方式研究人类。”这些发现为研究其他海上游牧人群提供了可能性,例如泰国的莫肯人和韩国济州岛的海女。这样做可以进一步阐明人类生理学与极端生活方式的遗传适应之间的关系,并阐明这些适应性是否是单独发展的。 来源:CELL
在我们先前对韩国的enchytraeid(Clitellata)动物区系的研究中,我们描述了30种新物种和两个新属(Dózsa-Farkas&Hong&Hong,Christensen&Dózsa-Farkas,20122015,Hong&Dózsa-farkas 2018,Dózsa-Farkas等。 2018,2019a,2019b,Felföldi等。 2020,Dózsa-Farkas等。 2022)。 这些新物种的类型地区分布在宽阔的地理区域,涵盖了韩国大陆和济州岛岛,其中在包括森林土壤及其垃圾层在内的一系列栖息地类型中收集了标本,以及耕种的农业领域和草地的土壤(Felfelldi等。 2020,Dózsa-Farkas等。 2022)。 2016年9月,从Seongsan Ilchulbong Tuff锥和Mt. 中收集了土壤样品 baekam国家公园,其中我们确定了一种新的小脆性物种,而2018年10月,在从山>>山中收集的土壤样品中,还确定了另外两种新的Mesenchytraeus物种。 Gwaebangsan和Mt. jeombong。 与上述先前的研究一致,在我们对这些新物种候选物的标本的分析过程中,对邻苯二甲酸的形态学观察补充了靶向线粒体胞浆胞浆c氧化酶c氧化酶亚基1(CO1)基因的分子分类分析,核核核核核苷(CO1)的核核核苷(CO1)核心核心(CO1)(CO1)的3.基因。2015,Hong&Dózsa-farkas 2018,Dózsa-Farkas等。2018,2019a,2019b,Felföldi等。2020,Dózsa-Farkas等。 2022)。 这些新物种的类型地区分布在宽阔的地理区域,涵盖了韩国大陆和济州岛岛,其中在包括森林土壤及其垃圾层在内的一系列栖息地类型中收集了标本,以及耕种的农业领域和草地的土壤(Felfelldi等。 2020,Dózsa-Farkas等。 2022)。 2016年9月,从Seongsan Ilchulbong Tuff锥和Mt. 中收集了土壤样品 baekam国家公园,其中我们确定了一种新的小脆性物种,而2018年10月,在从山>>山中收集的土壤样品中,还确定了另外两种新的Mesenchytraeus物种。 Gwaebangsan和Mt. jeombong。 与上述先前的研究一致,在我们对这些新物种候选物的标本的分析过程中,对邻苯二甲酸的形态学观察补充了靶向线粒体胞浆胞浆c氧化酶c氧化酶亚基1(CO1)基因的分子分类分析,核核核核核苷(CO1)的核核核苷(CO1)核心核心(CO1)(CO1)的3.基因。2020,Dózsa-Farkas等。2022)。这些新物种的类型地区分布在宽阔的地理区域,涵盖了韩国大陆和济州岛岛,其中在包括森林土壤及其垃圾层在内的一系列栖息地类型中收集了标本,以及耕种的农业领域和草地的土壤(Felfelldi等。2020,Dózsa-Farkas等。 2022)。 2016年9月,从Seongsan Ilchulbong Tuff锥和Mt. 中收集了土壤样品 baekam国家公园,其中我们确定了一种新的小脆性物种,而2018年10月,在从山>>山中收集的土壤样品中,还确定了另外两种新的Mesenchytraeus物种。 Gwaebangsan和Mt. jeombong。 与上述先前的研究一致,在我们对这些新物种候选物的标本的分析过程中,对邻苯二甲酸的形态学观察补充了靶向线粒体胞浆胞浆c氧化酶c氧化酶亚基1(CO1)基因的分子分类分析,核核核核核苷(CO1)的核核核苷(CO1)核心核心(CO1)(CO1)的3.基因。2020,Dózsa-Farkas等。2022)。2016年9月,从Seongsan Ilchulbong Tuff锥和Mt.baekam国家公园,其中我们确定了一种新的小脆性物种,而2018年10月,在从山>>山中收集的土壤样品中,还确定了另外两种新的Mesenchytraeus物种。Gwaebangsan和Mt.jeombong。与上述先前的研究一致,在我们对这些新物种候选物的标本的分析过程中,对邻苯二甲酸的形态学观察补充了靶向线粒体胞浆胞浆c氧化酶c氧化酶亚基1(CO1)基因的分子分类分析,核核核核核苷(CO1)的核核核苷(CO1)核心核心(CO1)(CO1)的3.基因。
摘要:本研究旨在根据韩国光伏运营的发电性能数据对光伏储能系统(PV-ESS 系统)进行经济性评估,并计算储能系统的最佳容量。本研究以济州道和庆尚南道的光伏系统为对象,假设该地区的光伏系统安装在一般场地,并根据设施容量施加权重进行研究。所有分析均使用 2019 年韩国电力交易所 (KPX) 光伏系统的实际交易量进行。为了根据全球水平辐照度 (GHI) 计算电源调节系统 (PCS) 和电池储能系统 (BESS) 的最佳容量,通过比较安装光伏系统地点三年(2017-2019 年)水平面前的太阳辐射,选择了具有最小/最大/中心值的光伏系统。分析结果显示,在济州岛,如果在安装 BESS 和 PCS 的成本不变的情况下,可再生能源证书 (REC) 权重降低至 3.4,则与单独运行光伏系统相比,连接到 BESS 更经济。在庆尚南道,结果显示,如果 REC 权重降低至 3.4,则与单独运行光伏系统相比,连接到 BESS 的可能性更大。
摘要 - Ecklonia Cava Kjellman(Laminareaceae)在韩国济州岛岛的海岸生长,并因其用作食品成分,动物饲料和药物而闻名。该海藻含有硫烷蛋白,菲洛格葡萄醇的聚合单位,该术语衍生自这些复杂分子的基础,是这些化合物的常见名称。菲洛氏素是次生代谢产物,由于其各种有益特性,包括抗氧化剂,抗癌,抗过敏和抗HIV活性,对人类健康具有重要意义。在这项研究中,从大肠杆菌的80%EtOH提取物中分离出10磷酸(1-10)。通过光谱分析和与文献进行比较来确定这些化合物的结构。研究了化合物1-10对乙酰胆碱酯酶(ACHE)和丁酰胆碱酯酶(Buche)的抑制作用。在ACHE抑制测定中,化合物1、2、4和6-10的IC 50值范围从0.9±0.8至66.5±0.4 µm;化合物4、6和9具有有效的Buche抑制作用,IC 50值范围为1.4±3.8至25.2±0.1 µm。此外,还进行了酶动力学和分子对接模拟,以了解这些活性化合物与靶酶之间的抑制模式,结合机制以及关键相互作用。这表明Cava是ACHE和BUCHE抑制剂的潜在有价值的自然来源。关键字 - Ecklonia Cava,Laminareaceae,Phlorotannin,Ache,Buche
世界各地都在研究先进的核燃料循环,以提高核能的安全性、可持续性和经济性。分离和嬗变 (P&T) 是有助于减少放射性废物的热量、放射性毒性和体积的候选技术之一。最近的发展表明,需要将 P&T 策略嵌入到先进的燃料循环中,同时考虑废物管理和经济问题。在此背景下,核能机构 (NEA) 自 1990 年以来组织了一系列两年一次的信息交流会议,为专家提供一个论坛来介绍和讨论 P&T 领域的最新发展。前几次会议分别于 1990 年在日本水户市、1992 年在美国阿贡国家实验室 (ANL)、1994 年在法国卡达拉舍、1996 年在日本水户市、1998 年在比利时莫尔市、2000 年在西班牙马德里市、2002 年在韩国济州岛、2004 年在美国拉斯维加斯市、2006 年在法国尼姆市、2008 年在日本水户市、2010 年在美国旧金山市、2012 年在捷克布拉格市、2014 年在韩国首尔市以及 2016 年在美国圣地亚哥市举行。这些会议均由欧盟委员会和国际原子能机构共同赞助。第 15 届信息交流会议于 2018 年 9 月 30 日至 10 月 3 日在英国曼彻斯特举行,由英国国家核实验室 (NNL) 主办。会议包括关于国家和国际计划的全体会议,随后是技术会议和海报会议,涵盖了 P&T 和先进燃料循环的各个方面。P&T 信息交流会议是 NEA 在先进核燃料循环领域工作计划的一部分。这些会议记录包括第 15 届信息交流会议上提交的扩展摘要和论文。所表达的观点仅代表作者的观点,并不一定反映 NEA 或其成员国的观点。