自1993年以来,国际能源机构(IEA)已使用世界能源模型(WEM)提供了中型至长期的能源预测。该模型是一个大规模仿真模型,旨在复制能源市场的运作方式,是用于生成世界能源前景(WEO)场景的详细部门和区域预测的主要工具。每年更新并开发了多年,该模型由三个主要模块组成:最终能源消耗(涵盖住宅,服务,农业,工业,行业,运输和非能量使用);能源转化,包括发电和热量,炼油厂和其他转化,例如煤炭到液体或氢生产;和能源供应(石油,天然气和煤炭)。该模型的产出包括燃料,投资需求和成本,CO 2排放和最终用户价格的能源流。
摘要:本文介绍了多源自动充电电动自行车(MSSCEB),这是一种新型的电动汽车,通过动能捕获和太阳能光伏面板整合了双重动力。MSSCEB在电动机上运行,消除了手动踩踏板,并在运动过程中结合了再生制动系统以利用动力学。同时,嵌入的高容量太阳能电池板将阳光转换为补充电荷。这种多源方法可以在操作过程中连续充电,从而大大扩展了车辆的范围而无需外部充电。基于Arduino微控制器的高级电气控制单元(ECU)智能地管理实时电池开关和电源流,从而确保了生成的能量的最佳利用。MSSCEB代表了可持续城市运输的范式转变,提供了环保,方便且扩展的移动解决方案,与全球为可持续运输的努力保持一致。
2、3、4电气工程,部门工程学院,印度坎纳尔,摘要:智能网格是高级系统,结合了灵活的电网,通信以及IT,以实时监控和控制能源流,从生产到公用事业区域。 他们有效地整合了转移和分销系统,客户和可再生集成以及智能解决方案,以衡量和管理能源使用情况。 电力对现代生活至关重要,传统上是由TNEB人员手动测量的。 我们为TNEB客户提供了一个基于物联网的功率计,以通过使用ESP 8266测量能源消耗并将数据上传到云中来自动化此过程。 随着化石燃料资源的耗尽,智能电网,利用物联网进行广泛的信息传感,传输和处理,提供了有希望的解决方案。 本文回顾了智能电网中的物联网集成,讨论了四层和启用Web的体系结构,以及使用用于大数据管理的云计算的SCADA系统的增强。 智能电网将通过解决能源消耗,废物以及网格可靠性和安全性来彻底改变电网。 关键字:智能电网,物联网,能源管理,TNEB,ESP 8266,SCADA,云计算,可再生集成。2、3、4电气工程,部门工程学院,印度坎纳尔,摘要:智能网格是高级系统,结合了灵活的电网,通信以及IT,以实时监控和控制能源流,从生产到公用事业区域。他们有效地整合了转移和分销系统,客户和可再生集成以及智能解决方案,以衡量和管理能源使用情况。电力对现代生活至关重要,传统上是由TNEB人员手动测量的。我们为TNEB客户提供了一个基于物联网的功率计,以通过使用ESP 8266测量能源消耗并将数据上传到云中来自动化此过程。随着化石燃料资源的耗尽,智能电网,利用物联网进行广泛的信息传感,传输和处理,提供了有希望的解决方案。本文回顾了智能电网中的物联网集成,讨论了四层和启用Web的体系结构,以及使用用于大数据管理的云计算的SCADA系统的增强。智能电网将通过解决能源消耗,废物以及网格可靠性和安全性来彻底改变电网。关键字:智能电网,物联网,能源管理,TNEB,ESP 8266,SCADA,云计算,可再生集成。
食品和纤维产品制造与服务 高等教育 专业服务(设计、工程) 旅游 - 地点和文化 旅游 - 重大活动 医疗保健 生物医学研究与制造 运输相关产品制造与服务 国防与航空航天制造与服务 建筑技术 高技能、“物有所值”的劳动力 领先的教育体系 运输和物流基础设施 充足的城市发展和填充能力 提高生产率的城市形态(集群、NIEC、重点区域) 宜居声誉 创意产业(艺术和时尚) 领先的创新体系(研发、风险投资、经纪) 支持初创企业的监管和税收制度 热情的多元文化社会,与亚洲地区紧密融合 健全的民主和监管框架 强大的本地消费经济(商业街、20 分钟社区) 有弹性的社区/强大的社会资本 受条约支持的蓬勃发展的原住民社区和企业 资源流的本地所有权(循环经济) 全面的气候变化缓解和适应政策 强有力的环境保护法规 高效的税收制度
• 由 Wachirawit Ponghiran 博士和 Jinwook Jung 博士(IBM 研究部)撰写的《使用 ML 驱动技术对 EDA 工作负载进行云端爆发》 • 由 Rangharajan Venkatesan 博士(NVIDIA)撰写的《基于 AI 的 SoC 生成式 EDA》 • 由 Sagar Karandikar(加州大学伯克利分校)撰写的《Chipyard:用于定制 RISC-V SoC 的开源设计、仿真和实施框架》 • 由 Luca Carloni 博士(哥伦比亚大学)撰写的《ESP:用于敏捷 SoC 设计的开源平台》 • 由 Cooper Levy 博士(英特尔)撰写的《AMS 生成框架:行业视角》 • 由 Austin Rovinski 博士(纽约大学)撰写的《使用 OpenROAD 和专有流程的敏捷 SoC 设计:回顾》 • 由 Makoto Ikeda 博士(东京大学)撰写的《Agile-X:创新半导体技术的民主化基础》 • 大一到博士学生体验开源流片:成功与陷阱,作者:Mark Johnson 博士(普渡大学)电路研讨会 1:高性能混合信号电路:最新技术平衡模拟与数字下午 1:00,Tapa 3
数字孪生城市追求三大愿景:1)更加集约高效的城市生产运行、2)宜居便捷的城市生活空间、3)可持续的城市生态环境。在城市生产方面,利用数字孪生技术对人流、物流、能源流、信息流等复杂场景进行智能分析,如优化城市空间布局、缓解复杂路口交通拥堵、模拟演练应对自然灾害、科学制定应急疏散预案等,洞察城市运行规律,降低治理成本,改善市民生活质量。在城市生活方面,利用数字孪生技术监测城市组件性能,预测故障和规避风险,保障居民安全,利用数字孪生技术可以实现虚实交互、个性化定制的医院、教室、社区等服务。在减排方面,数字孪生城市可以帮助城市管理者和专家:1)评估和优化生态特征; 2)对各项碳排放实施政策进行综合诊断并选择最优解决方案;3)促进能源设施高效运行维护和碳轨迹追踪,助力城市实现碳中和。
我们查阅了全球可用的木质生物质来源的文献,以确定其是否适合作为新西兰国内生物能源战略的一部分。这些信息说明了全球大规模利用的三种主要木质生物质能源流:现有人工林和木材加工流的残余木质生物质;短轮伐期矮林和短轮伐期林业。国际上优先考虑的每种生物质流的树种由各个森林制度本身决定。就残余木质生物质而言,这些树种是人工林的典型外来或本土针叶树种,如锡特卡云杉、花旗松、松树和桉树。短轮伐期矮林利用适合矮林的树种,如柳树、杨树和刺槐。短轮伐期林业迄今为止仅在热带国家以工业化规模建立,利用了生长速度快、适应热带气候的桉树树种。目前全球范围内尚无已知的政府所有的生物质专用林。
欧盟 (EU) 推出的“全欧洲清洁能源”计划大大提高了公众和研究对能源社区的兴趣。然而,由于能源社区的定义和目标都不太明确,因此关于这一主题的研究领域非常广泛。本文旨在对现有的能源社区研究进行分类,并分析这一总称在文献中的情况。首先,对具有地方范围和社区所有权的能源社区进行文献综述。对结果的分析导致确定现有能源社区文献的以下类别:用于指称能源社区的术语、能源社区的组成部分及其特征和结构。审查证实,节省空间且易于构建的组件使用最多,其中光伏 (PV) 和存储处于最前沿。我们的结果还表明,第三方聚合器可以成为能源社区的重要组成部分,具有多种功能,从管理社区的能源流和本地市场到与电网交易能源。考虑到这一点,我们得出结论,使用聚合器是一种使能源社区的形成更容易的好方法,特别是对于没有工程背景的人来说。
本论文涵盖了大型制造企业可以如何实施和利用战略目标和关键绩效指标(KPI)来符合循环经济原则(CE),从而改善了可持续性和业务绩效。基于在西门子能源(SE)进行的案例研究,涉及文献研究,访谈研究和焦点小组,提出了一组精心选择的战略循环目标和KPI,以衡量,评估和驱动大型制造业企业中的循环性能。由于论文的野心是为SE以外的有价值的见解,因此专门针对SE的战略循环目标和KPI进一步概括,与学术界和其他大型制造业企业具有普遍相关。企业在给定部门内具有多种关键特征,例如广泛的材料资源流和复杂的价值链,因此战略目标和KPI通过降低维珍材料的依赖性,提高再循环率以及向循环商业模型的过渡来强调材料效率。虽然建议的目标和KPI普遍针对大型制造业企业,但建议各个组织进行内部调查和分析,以进一步量身定制和适应战略目标,并将KPI与特定的企业有关。
鹿特丹港 (Nico van Dooren、Monique de Moel 和 Ruud Melieste) 要求 DRIFT 与利益相关者一起,针对鹿特丹港原材料转型带来的挑战,制定综合视角:提供分析和转型战略,以应对当前港口系统发展不确定、不同资源流和各种参与者及转型轨迹的复杂性。来自鹿特丹港内外的几位专家和参与者参与了本文所述的分析和战略的制定。他们通过提供战略观点和创意,以及在访谈和/或一个或多个(在线)会议中验证我们的分析和结论,共同塑造了这一分析。这些贡献者包括:Alexander Wandl (TU Delft)、Connie Paase (DICONA)、Fedde Sonnema (dsm-firmenich Delft)、Harald U. Sverdrup (INN)、Harry Lehman (ZUG)、Jan Vesseur (Solarge)、Karl Vrancken (VITO)、Martijn Vlaskamp(巴塞罗那国际学院/IBEI)、 Mattijs Slee (Battolyser Systems)、Reinhardt Smit (Closing the Loop)、Reinier Grimbergen、Simon Michaux (GTK)、Stefan van Alphen 和 Tom Houtzager (A&M Recycling)、Thor Tummers (Unilver) 和 Wouter Jacobs (Erasmus Commodity & Trade Centre)